{"id":70729,"date":"2026-05-12T10:06:21","date_gmt":"2026-05-12T10:06:21","guid":{"rendered":"https:\/\/medsbase.com\/?post_type=product&#038;p=70729"},"modified":"2026-05-21T07:14:10","modified_gmt":"2026-05-21T07:14:10","slug":"gdf-8","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/medsbase.com\/ro\/product\/gdf-8\/","title":{"rendered":"GDF-8 (Miostatin\u0103)"},"content":{"rendered":"<p><!-- medsbase-tldr-answer --><\/p>\n<div style=\"background: #fff8e1; border-left: 4px solid #f5a623; padding: 18px 22px; margin: 18px 0; border-radius: 4px;\">\n<h3 style=\"margin: 0 0 8px 0; font-size: 16px; color: #1a4a6b;\">R\u0103spuns rapid \u2014 Ce este GDF-8 (Miostatin\u0103)?<\/h3>\n<p style=\"margin: 0;\"><strong>GDF-8<\/strong> (Factor de Cre\u0219tere\/Diferen\u021biere 8), numit\u0103 \u0219i <strong>miostatin\u0103<\/strong>, este o protein\u0103 recombinant\u0103 din superfamilia TGF-\u03b2 \u0219i principalul regulator negativ endogen al masei musculare scheletice. Mutatiile cu pierdere de func\u021bie provoac\u0103 fenotipul binecunoscut de \u201cdublu-muschi\u201d la \u0219oareci, bovine, c\u00e2ini \u0219i un caz uman documentat. \u00cen cercet\u0103rile publicate, GDF-8 recombinat este utilizat ca instrument de stimulare a c\u0103ii: induce fenotipuri atrofice, valideaz\u0103 antagoni\u0219tii miostatinei precum <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/follistatin-344\/\">follistatin 344<\/a>, \u0219i caracterizarea semnaliz\u0103rii descendente Smad2\/Smad3. Furnizat \u00een flacoane liofilizate de 1 mg, exclusiv pentru utilizare \u00een cercetare de laborator.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"medsbase-trust-strip\" style=\"background: #f4f8fb; border: 1px solid #d8e3eb; padding: 12px 16px; margin: 16px 0; border-radius: 4px; font-size: 14px;\"><strong>Ce beneficii ofer\u0103 MedsBase:<\/strong> Protein\u0103 recombinant\u0103 liofilizat\u0103 de grad de cercetare \u00b7 Puritate \u226595% HPLC (certificat de analiz\u0103 la cerere) \u00b7 Ambalaj discret stabil la temperatur\u0103 \u00b7 Curier mondial de peptide \u00b7 Peste 1.400 de recenzii verificate <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/reviews\/\">ale clien\u021bilor<\/a><\/div>\n<p class=\"medsbase-reship-line\" style=\"font-size: 14px; color: #444; margin: 8px 0 18px;\">\ud83d\udce6 Fiecare comand\u0103 este acoperit\u0103 de politica noastr\u0103 de <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/medsbase-re-shipment-assurance-policy\/\"><strong>Politica noastr\u0103 de Reexpediere Garantat\u0103<\/strong><\/a> \u2014 dac\u0103 coletul dumneavoastr\u0103 nu sose\u0219te \u00een 20 de zile lucr\u0103toare, \u00eel relivr\u0103m.<\/p>\n<table class=\"medsbase-spec-table\" style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 18px 0; font-size: 14px;\">\n<thead>\n<tr style=\"background: #2c7cb0; color: #fff;\">\n<th style=\"padding: 8px 12px; text-align: left; width: 30%;\">Specifica\u021bii<\/th>\n<th style=\"padding: 8px 12px; text-align: left;\">Detaliu<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Num\u0103r CAS<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Nu este \u00eenregistrat oficial pentru dimerul matur (protein\u0103 recombinat\u0103). Codificat de gena MSTN; UniProt O14793<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Tip<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Protein\u0103 recombinat\u0103 (ligand al superfamiliei TGF-\u03b2; homodimer matur de 109 aminoacizi lega\u021bi prin pun\u021bi disulfurice, clivat dintr-un precursor preproprotein\u0103 de 375 aa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Greutate molecular\u0103<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">~25,8 kDa (homodimer matur; ~12,9 kDa pe lan\u021b monomeric)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Structur\u0103<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Monomer matur de 109 aa cu structura canonic\u0103 TGF-\u03b2 superfamilie cu nod cisteinic; doi monomeri lega\u021bi covalent printr-o punte disulfur\u0103 intermolecular\u0103 pentru a forma homodimerul biologic activ; suprafe\u021bele de legare a receptorului interac\u021bioneaz\u0103 cu ActRIIB<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Form\u0103<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Protein\u0103 recombinant\u0103 liofilizat\u0103 (alb\u0103 p\u00e2n\u0103 la alb-g\u0103lbuie)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Puritate<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">\u226595% (verificat prin HPLC, certificat de analiz\u0103 la cerere)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Depozitare<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Liofilizat: 2\u20138 \u00b0C (frigider) pentru stocul de lucru; \u221220 \u00b0C pentru depozitarea pe termen lung a flacoanelor nedeschise. Reconstituit: 2\u20138 \u00b0C, utilizare \u00een ~30 de zile. Proteja\u021bi de lumin\u0103. Nu \u00eenghe\u021ba\u021bi \u0219i nu decongela\u021bi solu\u021bia reconstituit\u0103 \u2014 proteinele recombinante sunt deosebit de sensibile la denaturarea prin \u00eenghe\u021bare-decongelare.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #fff;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Solubilitate<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Ap\u0103 bacteriostatic\u0103 (recomandat\u0103) sau ap\u0103 steril\u0103 pentru perioade mai scurte de utilizare. Proteina purt\u0103toare (BSA, 0,1%) op\u021bional\u0103 pentru dilu\u021biile de lucru pentru a minimiza pierderile prin adsorb\u021bie.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; width: 30%;\"><strong>Utilizare \u00een cercetare<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 8px 12px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;\">Doar pentru utilizare \u00een cercetare de laborator. Nu este destinat pentru uz diagnostic sau terapeutic uman sau veterinar.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><!-- \/medsbase-tldr-answer --><\/p>\n<h2>Ce este GDF-8 (Mioestatina)?<\/h2>\n<p><strong>GDF-8<\/strong> (Factorul de Cre\u0219tere\/Diferen\u021biere 8), cunoscut \u00een mod obi\u0219nuit sub numele de <strong>miostatin\u0103<\/strong>, este un membru al superfamiliei factorului de cre\u0219tere transformator beta (TGF-\u03b2) \u0219i principalul regulator fiziologic negativ al masei musculare scheletice. A fost caracterizat pentru prima dat\u0103 de McPherron, Lawler \u0219i Lee (Nature 1997) ca o protein\u0103 secretat\u0103 a c\u0103rei perturbare \u021bintit\u0103 la \u0219oareci a produs animale cu o mas\u0103 muscular\u0103 scheletic\u0103 de dou\u0103 p\u00e2n\u0103 la trei ori mai mare dec\u00e2t controalele de tip s\u0103lbatic. Acela\u0219i gen a fost rapid identificat drept cauza fenotipului \u201cdublu-muscular\u201d la bovinele Belgian Blue \u0219i Piedmontese, fenotipul Bully Whippet la c\u00e2inii de curs\u0103, \u0219i un caz documentat de hipermuscularitate infantil\u0103 izbitoare la om (Schuelke et al., NEJM 2004) \u2014 toate av\u00e2nd muta\u021bii de pierdere de func\u021bie \u00een MSTN.<\/p>\n<p>Mioestatina matur\u0103 este generat\u0103 prin procesare post-traduc\u021bional\u0103 a unei preproproteine de 375 de aminoacizi: peptidele de semnal sunt eliminate \u00een timpul secre\u021biei, apoi pro-domeniul (~243 aa) este clivat de proteaze furin, eliber\u00e2nd mioestatina matur\u0103 C-terminal\u0103 de 109 aminoacizi. Forma activ\u0103 este un homodimer format din dou\u0103 lan\u021buri monomerice mature legate covalent printr-o punte disulfur\u0103 intermolecular\u0103, cu o mas\u0103 aparent\u0103 de aproximativ 25,8 kDa pe SDS-PAGE nereduc\u0103tor. Proteina adopt\u0103 structura canonic\u0103 TGF-\u03b2 cu nod cisteinic \u0219i se leag\u0103 de receptorul activin tip IIB (ActRIIB) cu afinitate ridicat\u0103 pentru a ini\u021bia semnalizarea mediat\u0103 de Smad. GDF-8 recombinat este furnizat sub form\u0103 de pulbere liofilizat\u0103 de \u00eenalt\u0103 puritate pentru reconstituire cu ap\u0103 bacteriostatic\u0103. Mioestatina este <strong>neaprobat<\/strong> de FDA, EMA, MHRA sau orice alt regulator major pentru utilizare terapeutic\u0103 uman\u0103. GDF-8 de grad de cercetare v\u00e2ndut aici este furnizat <strong>destinat doar pentru cercetare de laborator<\/strong> \u0219i nu este destinat administr\u0103rii umane sau veterinare.<\/p>\n<h2>Mecanism de ac\u021biune \u2014 Semnalizarea ActRIIB \u0219i axa Smad2\/Smad3<\/h2>\n<p>Ceea ce face GDF-8 distinct din punct de vedere mecanic \u00een r\u00e2ndul ligandilor superfamiliei TGF-\u03b2 este rolul s\u0103u <strong>dominant ca fr\u00e2n\u0103 tonic\u0103 asupra cre\u0219terii musculare<\/strong> printr-o cascad\u0103 de semnalizare bine caracterizat\u0103 \u00een trei pa\u0219i, documentat\u0103 \u00een cercet\u0103rile publicate:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Legarea receptorului ActRIIB \u0219i recrutarea receptorului de tip I<\/strong> \u2014 Homodimerul matur de miostatin\u0103 se leag\u0103 de receptorul de activin\u0103 de tip IIB (ActRIIB) de pe suprafa\u021ba fibrelor musculare scheletice \u0219i a altor tipuri de celule. ActRIIB este o serin\u0103\/treonin\u0103 kinaz\u0103 constitutiv activ\u0103 care, dup\u0103 legarea miostatinei, recruteaz\u0103 \u0219i trans-fosforileaz\u0103 receptorii de tip I ALK4 (ActRIB) \u0219i ALK5 (T\u03b2RI). Stoichiometria ligand-receptor este un heterotetramer 2:2:2 \u00een complexul activ. Knockout-ul ActRIIB produce un fenotip similar cu knockout-ul miostatinei, confirm\u00e2nd identitatea receptorului.<\/li>\n<li><strong>Fosforilarea Smad2\/Smad3 \u0219i translocarea nuclear\u0103<\/strong> \u2014 Receptorii de tip I ALK4\/ALK5 fosforila\u021bi fosforileaz\u0103 Smad-urile regulate de receptor \u2014 \u00een mod specific Smad2 \u0219i Smad3 \u00een calea miostatinei. Fosfo-Smad2\/Smad3 formeaz\u0103 un complex heteromer cu Smad4 (Smad comun) \u0219i se translocheaz\u0103 \u00een nucleu, unde se leag\u0103 de elementele de legare Smad \u00een promotorii genelor \u021bint\u0103 \u0219i recruteaz\u0103 cofactori transcrip\u021bionali. Calea Smad este principalul rezultat de semnalizare pentru miostatin\u0103 \u00een mu\u0219chiul scheletic.<\/li>\n<li><strong>Efecte transcrip\u021bionale downstream \u2014 upregularea atrogin-1\/MuRF1 \u0219i suprimarea sintezei proteice<\/strong> \u2014 Complexul nuclear Smad coordoneaz\u0103 un program transcriptional care promoveaz\u0103 atrofia muscular\u0103 prin trei mecanisme convergente: induc\u021bia genelor atrogene cu rol de ubiquitin-ligaz\u0103 (atrogin-1\/Fbxo32 \u0219i MuRF1\/Trim63) pentru a accelera degradarea proteinelor; inhibarea sintezei proteice mediate de Akt\/mTOR prin interac\u021biune cu axa IGF\/insulin\u0103; \u0219i suprima\u021bia factorilor regulatori miogenici (MyoD, miogenin\u0103) pentru a \u00eencetini repararea dependent\u0103 de celulele satelit. Efectul net este reducerea acumul\u0103rii de proteine musculare \u0219i, la doze mari sau expunere cronic\u0103, atrofie evident\u0103.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Important pentru designul cercet\u0103rii, GDF-8 ac\u021bioneaz\u0103 ca inhibitor tonic \u00een condi\u021bii fiziologice \u2014 masa muscular\u0103 este reglat\u0103 de echilibrul dintre tonul miostatinei (atrofic) \u0219i semnalizarea IGF\/Akt\/mTOR (anabolic\u0103). Acesta este motivul pentru care <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/follistatin-344\/\">Follistatin 344<\/a> (un antagonist miostatin\u0103\/activin\u0103) \u0219i GDF-8 recombinant (agonistul \u00een sine) sunt ambele utilizate \u00een cercetarea muscular\u0103 \u2014 antagonistul elimin\u0103 fr\u00e2na, \u00een timp ce ligandul recombinant este instrumentul experimental care cuantific\u0103 c\u00e2t de puternic\u0103 este fr\u00e2na \u0219i valideaz\u0103 activitatea antagonistului \u00een teste de legare la receptor \u0219i pe celule reporter.<\/p>\n<h2>Aplica\u021bii de Cercetare Publicate<\/h2>\n<p>GDF-8 recombinant este utilizat \u00een contexte de cercetare de laborator care investigheaz\u0103:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cercetarea atrofiei \u0219i risipirii musculare<\/strong> \u2014 teste de atrofie pe miotube in-vitro, preparate musculare ex-vivo, administrare in-vivo pentru inducerea de fenotipuri de atrofie reproducibile \u00een studiul strategiilor de interven\u021bie (McPherron et al., Nature 1997; Lee, Annu Rev Cell Dev Biol 2004)<\/li>\n<li><strong>Validarea antagonistului de miostatin\u0103<\/strong> \u2014 teste de afinitate de legare, teste de poten\u021b\u0103 pentru anticorpi neutralizan\u021bi, teste de ocupare a receptorilor pentru programe de descoperire de medicamente care vizeaz\u0103 calea miostatinei; instrument de cercetare canonic pentru validarea <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/follistatin-344\/\">follistatin 344<\/a>, proteine de fuziune ActRIIB-Fc solubile \u0219i anticorpi anti-miostatin\u0103<\/li>\n<li><strong>Cercetarea c\u0103ii de semnalizare Smad2\/Smad3<\/strong> \u2014 cinetica fosforil\u0103rii Smad, imagistic\u0103 de translocare nuclear\u0103, teste reporter cu elemente de legare Smad, interac\u021biuni cu al\u021bi membri ai c\u0103ii TGF-\u03b2<\/li>\n<li><strong>Cercetarea transcrip\u021biei genelor atrogene<\/strong> \u2014 analiza promoterului atrogin-1 (Fbxo32) \u0219i MuRF1 (Trim63), activitatea ubiquitin-proteazomului, interac\u021biuni cu axa autofagiei<\/li>\n<li><strong>Modele de cahezie \u0219i sarcopenie<\/strong> \u2014 modele de cahezie la roz\u0103toare cu tumori, sarcopenie la \u0219oareci \u00een v\u00e2rst\u0103, atrofie indus\u0103 de denervare \u2014 GDF-8 recombinant utilizat pentru amplificarea sau recapitularea fenotipului de risipire<\/li>\n<li><strong>Cercetare cardiac\u0103 \u0219i a altor \u021besuturi<\/strong> \u2014 nivelurile de miostatin\u0103 sunt mai sc\u0103zute \u00een inim\u0103, \u021besutul adipos \u0219i alte \u021besuturi; cercet\u0103rile publicate investigheaz\u0103 efectele GDF-8 \u00een modele de hipertrofie cardiomiocitar\u0103 \u0219i biologia \u021besutului adipos<\/li>\n<li><strong>Cercetare comparativ\u0103 a superfamiliei TGF-\u03b2<\/strong> \u2014 compararea cu GDF-11 (90% identitate de secven\u021b\u0103 \u00een domeniul matur) \u0219i activina A (se leag\u0103 de acela\u0219i sistem de receptori); analiza mecanic\u0103 a selectivit\u0103\u021bii receptorilor<\/li>\n<li><strong>Pereche invers\u0103 de farmacologie cu Follistatin 344<\/strong> \u2014 coadministrarea cu <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/follistatin-344\/\">Follistatin 344<\/a> ca element antagonist permite cuantificarea direct\u0103 a stoichiometriei de legare miostatin\u0103\/antagonist \u0219i salvarea atrofiei induse de GDF-8 \u00een modelele de cercetare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pentru un context mai larg privind locul GDF-8 \u00een peisajul anabolic\/cercet\u0103rilor musculare, consulta\u021bi <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/follistatin-344\/\">Follistatin 344<\/a> ca antagonist canonic al miostatinei, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/igf-1-lr3\/\">IGF-1 LR3<\/a> pentru ramura anabolic\u0103 opus\u0103 (agonism direct IGF-1R) \u0219i <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/tb-500\/\">TB-500<\/a> pentru cercetarea sistemica a recuper\u0103rii musculare \u0219i a \u021besuturilor. Parcurge\u021bi \u00eentregul <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/peptides\/\">de peptide de cercetare<\/a> pentru compu\u0219i \u00eenrudi\u021bi.<\/p>\n<h2>Concentra\u021bii \u0219i doze disponibile<\/h2>\n<p>MedsBase de\u021bine GDF-8 recombinat (Miostatin\u0103) \u00een flacoane liofilizate de 1 mg. Flaconul este disponibil \u00een pachete de 10 sau 20 de flacoane cu instruc\u021biuni complete de reconstituire:<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 16px 0;\">\n<thead>\n<tr style=\"background: #2c7cb0; color: #fff;\">\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">Putere flacon<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">Caz tipic de utilizare \u00een cercetare<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">Dimensiuni pachet<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>1 mg<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Concentra\u021bie standard de cercetare \u2014 teste de legare, protocoale de induc\u021bie a atrofiei, validare antagonist\u0103<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">10 sau 20 flacoane<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>GDF-8 este o protein\u0103 recombinat\u0103 homodimeric\u0103 de ~25,8 kDa furnizat\u0103 la o puritate \u226595% HPLC. Formatul de flacon de 1 mg acoper\u0103 gama tipic\u0103 de doze de cercetare: concentra\u021biile de lucru nanomolare pentru teste de legare in vitro \u0219i teste pe celule reporter consum\u0103 frac\u021biuni mici dintr-un flacon; administrarea in vivo \u00een modelele de roz\u0103toare utilizeaz\u0103 doze de micrograme pe injec\u021bie care consum\u0103 mai mult din flacon pe protocol.<\/p>\n<h2>Cum se compar\u0103 \u2014 GDF-8 (Miozatin\u0103) vs Follistatin 344<\/h2>\n<p>GDF-8 recombinant \u0219i <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/follistatin-344\/\">Follistatin 344<\/a> formeaz\u0103 o pereche farmacologic\u0103 invers\u0103: GDF-8 este ligandul, iar Follistatin 344 este proteina de legare cu afinitate ridicat\u0103 care \u00eel sequestreaz\u0103. Acestea sunt utilizate \u00een mod obi\u0219nuit \u00eempreun\u0103 \u00een cercetare, deoarece func\u021bia antagonistului poate fi cuantificat\u0103 doar \u00een raport cu ligandul. Rela\u021bia este similar\u0103 cu alte perechi inverse binecunoscute \u00een farmacologie (de ex., agonist + antagonist al aceluia\u0219i receptor), dar la nivelul ligand-proteina de legare, nu la nivelul receptorului.<\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 16px 0;\">\n<thead>\n<tr style=\"background: #2c7cb0; color: #fff;\">\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">Criteriu<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">GDF-8 (Miostatin\u0103)<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;\">Follistatin 344<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Rol \u00een biologia muscular\u0103<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Ligand atrofic (fr\u00e2na)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Proteina de legare antagonist\u0103 (eliminatorul fr\u00e2nei)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Form\u0103 activ\u0103<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Homodimer 109-aa (~25,8 kDa)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Glicoprotein\u0103 monomeric\u0103 344-aa (~37 kDa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Receptor sau \u021bint\u0103<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">ActRIIB (receptorul activin tip IIB)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Sechestreaz\u0103 miostatina\/activina (f\u0103r\u0103 receptor; legare direct\u0103 a ligandului)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Semnalele descendente<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Activeaz\u0103 Smad2\/Smad3, genele atrogene<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Blocheaz\u0103 activarea Smad prin eliminarea ligandului<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Rol principal \u00een cercetare<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Instrument pentru inducerea\/investigarea fenotipului de atrofie<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Instrument pentru inversarea\/prevenirea atrofiei<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"background: #f9f9f9;\">\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Doza tipic\u0103 de cercetare<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">10\u2013100 ng\/mL in vitro; 0,1\u201310 mcg in vivo<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">10\u2013100 mcg in vivo pe doz\u0103<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>\u00cemperechere<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Folosit \u00een combina\u021bie cu folistatina 344 pentru stoichiometria de legare<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Folosit \u00een combina\u021bie cu GDF-8 pentru validarea activit\u0103\u021bii antagoniste<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Pentru proiectarea cercet\u0103rilor musculare, perechea este utilizat\u0103 \u00eempreun\u0103 \u00een trei moduri principale: (1) m\u0103surarea afinit\u0103\u021bii de legare (rezonan\u021b\u0103 plasmonic\u0103 de suprafa\u021b\u0103, ELISA, calorimetrie izotermic\u0103 de titrare) a interac\u021biunii folistatin\u0103-miostatin\u0103; (2) teste celulare de atrofie\/salvare \u00een care GDF-8 induce atrofia miotuburilor \u0219i coadministrarea de folistatin\u0103 este testat\u0103 pentru salvare; \u0219i (3) validare in vivo \u00een care GDF-8 amplific\u0103 un fenotip de deple\u021bie pe care coadministrarea de folistatin\u0103 \u00eel atenueaz\u0103. Cele dou\u0103 proteine sunt complementare din punct de vedere mecanic \u0219i rareori sunt studiate izolat.<\/p>\n<h2>Depozitare \u0219i reconstituire<\/h2>\n<p><strong>\u00cenainte de reconstituire:<\/strong> p\u0103stra\u021bi flacoanele liofilizate la frigider la 2\u20138 \u00b0C \u00een ambalajul original pentru stocul de lucru pe termen scurt. Pentru stocarea pe termen lung a flacoanelor nedeschise, congela\u021bi la \u221220 \u00b0C. GDF-8 liofilizat este stabil la refrigerare p\u00e2n\u0103 la 12 luni \u0219i la \u221220 \u00b0C p\u00e2n\u0103 la 24 de luni \u2014 pu\u021bin mai scurt dec\u00e2t peptidele sintetice mici, deoarece dimerul recombinant mai mare, legat prin disulfur\u0103, este mai susceptibil la pliere incorect\u0103 \u0219i agregare \u00een timp. Evita\u021bi ciclurile de \u00eenghe\u021b-dezghe\u021b pe pulberea liofilizat\u0103.<\/p>\n<p><strong>Procedura de reconstituire:<\/strong> injecta\u021bi ap\u0103 bacteriostatic\u0103 pe peretele lateral al flaconului (nu direct pe tortul liofilizat). Pentru un flacon de 1 mg, 1,0 mL de ap\u0103 bacteriostatic\u0103 ofer\u0103 o concentra\u021bie de lucru de 1 mg\/mL. Agita\u021bi u\u0219or \u2014 nu <strong>prime\u0219te,<\/strong> Agita\u021bi \u2014 \u0219i a\u0219tepta\u021bi 5\u201310 minute pentru dizolvare complet\u0103. Proteinele recombinante se dizolv\u0103 mai lent dec\u00e2t peptidele mici; agita\u021bia viguroas\u0103 poate perturba leg\u0103turile disulfurice intermoleculare \u0219i poate degrada activitatea. O solu\u021bie reconstituit\u0103 corect ar trebui s\u0103 fie clar\u0103 \u0219i incolor\u0103, f\u0103r\u0103 particule vizibile. Pentru dilu\u021bii de lucru sub 100 mcg\/mL, ad\u0103ugarea de protein\u0103 purt\u0103toare (BSA la o concentra\u021bie final\u0103 de 0,1%) minimizeaz\u0103 pierderile prin adsorb\u021bie pe suprafe\u021bele de plastic \u0219i sticl\u0103.<\/p>\n<p><strong>Dup\u0103 reconstituire:<\/strong> Depozita\u021bi la frigider la 2\u20138 \u00b0C \u0219i utiliza\u021bi \u00een termen de 30 de zile pentru stabilitate optim\u0103. Nu \u00eenghe\u021ba\u021bi solu\u021bia reconstituit\u0103 \u2014 proteinele dimerice recombinante sunt deosebit de sensibile la denaturarea prin cicluri de \u00eenghe\u021bare-dezghe\u021bare, ceea ce duce la agregare \u0219i pierdere a activit\u0103\u021bii de legare a receptorilor. Elimina\u021bi orice flacon care prezint\u0103 tulbureal\u0103, precipitat sau decolorare. Pentru testele de afinitate de legare care necesit\u0103 calibrare precis\u0103 a r\u0103spunsului la doz\u0103, utiliza\u021bi solu\u021bia proasp\u0103t reconstituit\u0103 \u00een termen de 7 zile pentru cele mai reproductibile rezultate.<\/p>\n<h2 id=\"faqs\">\u00centreb\u0103ri frecvente<\/h2>\n<h3>Pentru ce este utilizat GDF-8 (Miostatina) \u00een cercetare?<\/h3>\n<p>GDF-8 recombinat este utilizat \u00een cercetarea de laborator ca agonist canonic al c\u0103ii miostatinei \u2014 este instrumentul experimental pentru inducerea fenotipurilor reproducibile de atrofie muscular\u0103, caracterizarea semnaliz\u0103rii Smad2\/Smad3, validarea antagoni\u0219tilor miostatinei (inclusiv <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/follistatin-344\/\">Follistatin 344<\/a> \u0219i proteinele de fuziune ActRIIB-Fc) \u0219i cuantificarea stoechiometriei de legare \u00een testele farmacologice. Nu este utilizat pentru a \u201c\u00eembun\u0103t\u0103\u021bi\u201d ceva \u00een modelele de cercetare \u2014 este regulatorul negativ pe care cercet\u0103torii doresc s\u0103 \u00eel \u00een\u021beleag\u0103 \u0219i, \u00een final, s\u0103 \u00eel inhibe. GDF-8 de grad de cercetare v\u00e2ndut aici este <strong>prime\u0219te,<\/strong> aprobat de FDA \u0219i este furnizat strict pentru utilizare \u00een cercetarea de laborator.<\/p>\n<h3>Cum difer\u0103 GDF-8 de Follistatina 344?<\/h3>\n<p>Cele dou\u0103 formeaz\u0103 o pereche de farmacologie invers\u0103. GDF-8 este ligandul activ al miostatinei \u2014 fr\u00e2na de cre\u0219tere muscular\u0103 care induce atrofia prin semnalizarea Smad2\/Smad3. Follistatina 344 este o protein\u0103 de legare cu afinitate ridicat\u0103 care sequestreaz\u0103 GDF-8 \u0219i activina, \u00eendep\u0103rt\u00e2ndu-le de disponibilitatea receptorilor. \u00cen modelele de cercetare, GDF-8 induce sau amplific\u0103 fenotipul de atrofie, iar follistatina 344 \u00eel salveaz\u0103. Cele dou\u0103 sunt adesea utilizate \u00eempreun\u0103 \u00een testele de afinitate de legare, testele de salvare pe celule \u0219i studii de validare in vivo ale antagoni\u0219tilor c\u0103ii miostatinei.<\/p>\n<h3>Cum difer\u0103 GDF-8 de GDF-11?<\/h3>\n<p>GDF-8 (miostatina) \u0219i GDF-11 au aproximativ 90% identitate de aminoacizi \u00een domeniul matur \u0219i se leag\u0103 de acela\u0219i receptor ActRIIB cu afinitate comparabil\u0103. Rolurile func\u021bionale sunt par\u021bial suprapuse, dar distincte \u00een distribu\u021bia tisular\u0103: GDF-8 este exprimat predominant \u00een mu\u0219chiul scheletic \u0219i este regulatorul dominant al masei musculare; GDF-11 este exprimat mai larg \u0219i este studiat \u00een contexte cardiace, neuronale \u0219i hematopoietice. Similitudinea de secven\u021b\u0103 face ca dezvoltarea de antagoni\u0219ti selectivi s\u0103 fie o prioritate \u00een cercetarea actual\u0103.<\/p>\n<h3>Care este doza tipic\u0103 de GDF-8 \u00een cercetare?<\/h3>\n<p>Protocoalele preclinice publicate utilizeaz\u0103 de obicei concentra\u021bii de lucru de 10\u2013100 ng\/mL pentru experimente de cultur\u0103 celular\u0103 in vitro (teste de atrofie a miotuburilor, teste pe celule reporter, studii de legare) \u0219i 0,1\u201310 mcg pe administrare pentru protocoale de inducere a atrofiei la roz\u0103toare in vivo. Un flacon de 1 mg reconstituit cu 1,0 mL ap\u0103 bacteriostatic\u0103 ofer\u0103 1 mg\/mL \u2014 dilu\u021bia \u00een PBS sau mediu de cultur\u0103 ofer\u0103 solu\u021bii de lucru nanomolare pentru utilizare in vitro.<\/p>\n<h3>Este GDF-8 aprobat de FDA?<\/h3>\n<p>Nu. GDF-8 \/ miostatina nu este aprobat\u0103 de FDA, EMA, MHRA sau de orice alt regulator major pentru utilizare terapeutic\u0103 uman\u0103. Cercetarea c\u0103ii miostatinei a produs antagoni\u0219ti \u00een stadii clinice (anticorpi anti-miostatin\u0103, ActRIIB-Fc solubil, terapie genic\u0103 cu follistatin\u0103), dintre care unii au ajuns \u00een fazele finale de teste pentru distrofie muscular\u0103 \u0219i sarcopenie, dar GDF-8 recombinat \u00een sine nu este un terapeutic. Tot GDF-8 v\u00e2ndut de furnizori pentru uz exclusiv \u00een cercetare este destinat investiga\u021biilor de laborator \u0219i nu trebuie administrat oamenilor.<\/p>\n<h3>Cum trebuie depozitat GDF-8?<\/h3>\n<p>Flacoane liofilizate: la frigider la 2\u20138 \u00b0C pentru stoc de lucru pe termen scurt, sau la \u221220 \u00b0C pentru depozitare pe termen lung a flacoanelor nedeschise. Solu\u021bie reconstituit\u0103: la frigider la 2\u20138 \u00b0C, utiliza\u021bi \u00een termen de 30 de zile pentru protocoale generale sau \u00een termen de 7 zile pentru testele de afinitate de legare care necesit\u0103 calibrare precis\u0103. Nu \u00eenghe\u021ba\u021bi solu\u021bia reconstituit\u0103 \u2014 proteinele dimerice recombinante sunt deosebit de sensibile la denaturarea prin cicluri de \u00eenghe\u021bare-dezghe\u021bare. Proteja\u021bi de lumina direct\u0103 \u00een permanen\u021b\u0103. Se recomand\u0103 utilizarea de protein\u0103 purt\u0103toare (BSA la 0,1%) pentru dilu\u021bii de lucru sub 100 mcg\/mL.<\/p>\n<h3>Cum reconstitui GDF-8?<\/h3>\n<p>Urma\u021bi procedura de reconstituire men\u021bionat\u0103 mai sus. Ad\u0103uga\u021bi ap\u0103 bacteriostatic\u0103 pe peretele lateral al flaconului (nu direct pe tortul liofilizat), amesteca\u021bi u\u0219or \u0219i l\u0103sa\u021bi 5\u201310 minute pentru dizolvare complet\u0103. Nu <strong>prime\u0219te,<\/strong> agita\u021bi flaconul \u2014 agitarea viguroas\u0103 poate perturba leg\u0103tura disulfur\u0103 intermolecular\u0103 \u0219i poate degrada activitatea. O solu\u021bie reconstituit\u0103 corect este limpede \u0219i incolor\u0103, f\u0103r\u0103 particule vizibile. Pentru un flacon de 1 mg + 1,0 mL diluent, concentra\u021bia de lucru este de 1 mg\/mL.<\/p>\n<h3>De ce specifica\u021bia de puritate este de 95% \u0219i nu de 99%?<\/h3>\n<p>Proteinele recombinante precum GDF-8 nu pot atinge standardul de puritate \u226599% prin HPLC, tipic pentru peptidele sintetice mici, din cauza heterogenit\u0103\u021bii inerente a oric\u0103rui sistem de expresie recombinant\u0103 \u2014 intermediari de pliere diferi\u021bi \u0219i forme de disulfur\u0103-izomer apar ca v\u00e2rfuri \u00eenrudite pe HPLC care nu sunt impurit\u0103\u021bi, ci izoforme ale proteinei \u021bint\u0103. O puritate \u226595% prin HPLC este specifica\u021bia standard de calitate cercet\u0103tor pentru GDF-8 \u0219i proteine dimerice recombinante similare legate prin disulfur\u0103. SDS-PAGE arat\u0103 de obicei banda a\u0219teptat\u0103 de ~25,8 kDa \u00een condi\u021bii nereduc\u0103toare \u0219i monomerul de ~12,9 kDa \u00een condi\u021bii reduc\u0103toare.<\/p>\n<h3>Ce doze stocheaz\u0103 MedsBase?<\/h3>\n<p>MedsBase comercializeaz\u0103 GDF-8 recombinat (Miostatin\u0103) \u00een flacoane liofilizate de 1 mg. Flaconul este disponibil \u00een pachete de 10 sau 20 de flacoane. Toate flacoanele sunt furnizate cu o puritate \u226595% prin HPLC, cu certificat de analiz\u0103 disponibil la cerere.<\/p>\n<h3>Pot fi asociate GDF-8 \u0219i Follistatin 344 \u00een cercetare?<\/h3>\n<p>Da \u2014 acesta este cazul de utilizare canonic. Cele dou\u0103 sunt asociate \u00een mod obi\u0219nuit \u00een trei moduri principale: (1) m\u0103surarea afinit\u0103\u021bii de legare prin SPR, ELISA sau ITC a interac\u021biunii follistatin\u0103-miostatin\u0103; (2) teste de atrofie\/salvare pe celule \u00een care GDF-8 induce atrofia miotubelor \u0219i co-tratamentul cu follistatin\u0103 salveaz\u0103; \u0219i (3) studii in-vivo \u00een care GDF-8 amplific\u0103 un fenotip de deple\u021bie pe care co-administrarea de follistatin\u0103 \u00eel atenueaz\u0103. Asocierea invers\u0103 farmacologic\u0103 este fundamental\u0103 \u00een proiectarea cercet\u0103rii pe axa miostatinei.<\/p>\n<h3>Cauzeaz\u0103 GDF-8 efecte secundare \u00een cercetare?<\/h3>\n<p>Principalul efect \u021bint\u0103 al GDF-8 recombinat \u00een modelele de cercetare este atrofia muscular\u0103 \u2014 aceasta este ac\u021biunea farmacologic\u0103 inten\u021bionat\u0103, nu un efect secundar. Descoperirile off-target includ efecte modeste asupra \u021besuturilor cardiace \u0219i adipose, \u00een concordan\u021b\u0103 cu expresia mai sc\u0103zut\u0103 a ActRIIB \u00een acele compartimente. La doze foarte mari, pot fi observate efecte mai largi legate de superfamilia TGF-\u03b2 asupra fibrozei \u0219i inflama\u021biei, atribuite interac\u021biunii receptorilor cu c\u0103ile activinei \u0219i GDF-11.<\/p>\n<h3>Care este timpul de \u00eenjum\u0103t\u0103\u021bire al GDF-8?<\/h3>\n<p>\u00cen cercet\u0103rile preclinice, GDF-8 matur recombinant are un timp de \u00eenjum\u0103t\u0103\u021bire plasmatic de aproximativ 2\u20134 ore dup\u0103 administrare intravenoas\u0103. Endogen, miostatina matur\u0103 circul\u0103 legat\u0103 de propriul pro-domeniu (complex latent) \u0219i de follistatin\/alte proteine de leg\u0103tur\u0103, ceea ce prelunge\u0219te dramatic timpul de \u00eenjum\u0103t\u0103\u021bire efectiv \u00een \u021besut. Pentru protocoalele de cercetare, dimerul activ recombinant este administrat f\u0103r\u0103 pro-domeniu pentru a furniza miostatin\u0103 \u201cliber\u0103\u201d receptorului ActRIIB.<\/p>\n<h3>De ce a fost descoperit ini\u021bial GDF-8?<\/h3>\n<p>GDF-8 a fost identificat de McPherron, Lawler \u0219i Lee la Johns Hopkins (Nature 1997) folosind o strategie de screening prin PCR degenerat\u0103 conceput\u0103 pentru a g\u0103si noi membri ai superfamiliei TGF-\u03b2. Disruptia \u021bintit\u0103 la \u0219oareci a produs animale cu o mas\u0103 muscular\u0103 scheletic\u0103 de dou\u0103 p\u00e2n\u0103 la trei ori mai mare dec\u00e2t controalele de tip s\u0103lbatic \u2014 un fenotip izbitor care a stabilit imediat miostatina ca regulatorul fiziologic negativ dominant al cre\u0219terii musculare. Leg\u0103tura cu fenotipurile naturale de \u201cdublu-musculatur\u0103\u201d la bovinele Belgian Blue \u0219i c\u00e2inii Whippet a fost stabilit\u0103 \u00een c\u00e2teva luni, iar un caz de muta\u021bie MSTN uman\u0103 a fost publicat \u00een NEJM \u00een 2004.<\/p>\n<h3>C\u00e2t timp dureaz\u0103 ca GDF-8 s\u0103 manifeste efecte \u00een cercetarea preclinic\u0103?<\/h3>\n<p>Efectele in-vitro asupra fosforil\u0103rii Smad2\/Smad3 sunt detectabile \u00een c\u00e2teva minute dup\u0103 expunerea celulelor. Atrofia miotuburilor \u00een testele pe celule este m\u0103surabil\u0103 \u00een 24\u201372 de ore. Fenotipurile de atrofie in-vivo \u00een modelele de roz\u0103toare se dezvolt\u0103 \u00een 1\u20134 s\u0103pt\u0103m\u00e2ni de administrare regulat\u0103, cu cinetica dependent\u0103 de doz\u0103, rut\u0103 \u0219i masa muscular\u0103 de baz\u0103 a organismului model.<\/p>\n<h3>Pot comanda GDF-8 pentru transport interna\u021bional?<\/h3>\n<p>Da. MedsBase expediaz\u0103 GDF-8 \u00een \u00eentreaga lume prin re\u021beaua noastr\u0103 dedicat\u0103 de transport de peptide. Comenzile care con\u021bin doar peptide se calific\u0103 pentru serviciul nostru separat de transport de peptide. Toate comenzile sunt expediate \u00een ambalaje cu control al temperaturii cu urm\u0103rire complet\u0103 \u0219i sunt acoperite de <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/medsbase-re-shipment-assurance-policy\/\">Politica noastr\u0103 de Reexpediere Garantat\u0103<\/a>.<\/p>\n<p><!-- medsbase-related-alts-v1 --><\/p>\n<h2>Alte peptide pentru cercetarea anabolic\u0103, muscular\u0103 \u0219i a axei de cre\u0219tere<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"\/ro\/follistatin-344\/\"><strong>Follistatin 344<\/strong><\/a> \u2014 Protein\u0103 de legare antagonist\u0103 a miostatinei\/activinei \u2014 perechea de farmacologie invers\u0103 fa\u021b\u0103 de GDF-8<\/li>\n<li><a href=\"\/ro\/igf-1-lr3\/\"><strong>IGF-1 LR3<\/strong><\/a> \u2014 Analog recombinant IGF-1 cu arginin\u0103 lung\u0103 \u2014 stimul anabolic pe cale opus\u0103 prin IGF-1R<\/li>\n<li><a href=\"\/ro\/tb-500\/\"><strong>TB-500 (Thymosin Beta-4)<\/strong><\/a> \u2014 Fragment de vindecare sistemic\u0103 \u2014 cercetarea recuper\u0103rii musculare \u0219i cardiace<\/li>\n<li><a href=\"\/ro\/cjc-1295-with-dac\/\"><strong>CJC-1295 cu DAC<\/strong><\/a> \u2014 Analog GHRH cu ac\u021biune prelungit\u0103 \u2014 cercetarea axei hormonului de cre\u0219tere<\/li>\n<li><a href=\"\/ro\/sermorelin\/\"><strong>Sermorelin<\/strong><\/a> \u2014 Analog GHRH(1-29) cu ac\u021biune mai scurt\u0103 \u2014 cercetarea pulsului natural de GH<\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- medsbase-peptide-guide-cta --><\/p>\n<h2>Lectur\u0103 suplimentar\u0103<\/h2>\n<div style=\"background: #f4f8fb; border-left: 4px solid #2c7cb0; padding: 18px 22px; margin: 18px 0; border-radius: 4px;\">\n<p style=\"margin: 0 0 8px 0;\"><strong>\ud83d\udcd6 Explora\u021bi calea miostatinei<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0;\">R\u0103sfoi\u021bi \u00eentreaga <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/peptides\/\"><strong>de peptide de cercetare<\/strong><\/a>, cu perechea de farmacologie invers\u0103 <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/follistatin-344\/\">Follistatin 344<\/a> ca antagonist al miostatinei pentru cercetarea de salvare a c\u0103ii metabolice, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/igf-1-lr3\/\">IGF-1 LR3<\/a> pentru cercetarea anabolic\u0103 direct\u0103 a receptorului IGF, <a href=\"https:\/\/medsbase.com\/ro\/tb-500\/\">TB-500<\/a> pentru cercetarea recuper\u0103rii sistemice musculare \u0219i tisulare.<\/p>\n<\/div>\n<p><!-- pep-seo-v1 --><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u2705 Homodimer activ de miostatin\u0103 recombinat 25.8 kDa<br \/>\n\u2705 Ligand atrofic canonic din superfamilia TGF-\u03b2<br \/>\n\u2705 Pereche de farmacologie invers\u0103 cu Follistatin 344<br \/>\n\u2705 Agonist al c\u0103ii ActRIIB\/Smad2\/Smad3<br \/>\n\u2705 Puritate \u226595% HPLC, certificat de analiz\u0103 la cerere<\/p>\n<p><strong>GDF-8 (Miostatin\u0103)<\/strong> este o protein\u0103 recombinant\u0103.<\/p>","protected":false},"featured_media":70950,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"product_brand":[],"product_cat":[5426],"product_tag":[6279,6278,5441],"class_list":{"0":"post-70729","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-peptides","7":"product_tag-gdf-8","8":"product_tag-myostatin","9":"product_tag-peptide","11":"first","12":"instock","13":"shipping-taxable","14":"purchasable","15":"product-type-variable","16":"has-default-attributes"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/medsbase.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/product\/70729","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/medsbase.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/medsbase.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70729"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/70950"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/medsbase.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70729"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=70729"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=70729"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/medsbase.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=70729"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}