Модерно истраживање здравља фокусира се на метаболичко здравље, откривајући нове хемикалије које могу утицати на ћелијске енергетске системе. Групе за истраживање метаболичке контроле и ћелијског старења су заинтересоване за 5 амино 1мк пептидне ињекције. Ова лабораторијски-синтетизована хемикалија малих молекула помаже истраживачима да проуче како различити ензимски путеви утичу на ћелијски енергетски баланс и метаболичку активност.
Како се заједнице широм света боре са контролом тежине, метаболизмом енергије и опадањем{0}}у вези са узрастом, системи за регулацију метаболизма постају све важнији. Ињекција пептида од 5 амино 1мк има специфичну интеракцију са никотинамид Н-метилтрансферазом (ННМТ), кључним ензимом у ћелијском метаболизму, што га чини јединственим моделом за проучавање. Ову хемикалију проучавају за метаболичку употребу од стране фармацеутских, биотехнолошких и академских истраживача.
Овај темељни преглед покрива начине деловања 5 амино 1мк, истраживачке напоре и метаболичке и ћелијске податке. Научна база овог молекула је корисна за проучавање метаболизма од стране фармацеутских истраживача, уговорних програмера и биотехнолошких компанија које траже високо{3}}квалитетне истраживачке молекуле.
1. Општа спецификација (на лагеру)
(1)АПИ (чист прах)
(2) Таблете
(3) Ињекција
(4) Капсуле
(5) Течност
2. Прилагођавање:
Преговараћемо појединачно, ОЕМ/ОДМ, без бренда, само за научно истраживање.
Интерни код:КП-3-5/002
ННМТи ЦАС 42464-96-0
Молекуларна формула: Ц10Х11Н2.И
ХС код: Н/А
Молекулска тежина: 286,11
ЕИНЕЦС број: 464-196-0
Главно тржиште: САД, Аустралија, Бразил, Јапан, Немачка, Индонезија, Велика Британија, Нови Зеланд, Канада итд.
Анализа: ХПЛЦ, ЛЦ-МС, ХНМР
Технолошка подршка: Р&Д Депт.-4

Шта је 5 Амино 1МК пептидна ињекција и како се проучава у истраживању метаболизма?

Разумевање молекуларне структуре и хемијских својстава
Инхибитор малог молекула који се зове 5 амино 1мк је нешто што истраживачи праве само за метаболичке студије. За разлику од пептида које тело природно производи, ова вештачка-супстанца има структуру засновану на хинолину-са специфичним хемијским променама које јој омогућавају да ради са ензимима на специфичан начин. Истраживачи могу прецизно проучавати ННМТ блокирање захваљујући молекуларном дизајну. Ово га чини веома корисним за контролисане експерименте где је разумевање одређених метаболичких путева важно.
Да би били сигурни да су резултати експеримената увек исти, препарати истраживачког{0}}класе од 5 амино 1мк пептидне ињекције обично испуњавају строге стандарде чистоће, често прелазећи и изнад нивоа чистоће од 98%. Да би фармацеутске компаније и истраживачке групе за биотехнологију биле сигурне у идентитет и чистоћу молекула, потребно им је много аналитичких података.
Ово укључује профиле течне хроматографије високог учинка (ХПЛЦ), потврду масеном спектрометријом и спектре нуклеарне магнетне резонанце (НМР). Ови стандарди квалитета осигуравају да се резултати студије могу поновити у различитим лабораторијским поставкама и са различитим скуповима експеримената.
Модели истраживања и разматрања дизајна студија
Научници који проучавају метаболичку контролу користе различите животињске моделе како би видели како ињекција 5 амино 1мк пептида мења начин на који ћелије раде. Ин витро ћелијске студије које користе културе адипоцита, хепатоцита или ћелијске линије фибробласта да би се видели директни ефекти метаболизма обично су први корак у претклиничком истраживању. Истраживачи могу да користе ова контролисана окружења да виде како се нивои НАД+, функција митохондрија и обрасци експресије гена мењају након додавања једињења.


Студије које користе животињске моделе дају нам више информација о томе како метаболички процеси утичу на цело тело. Да би сазнали како инхибиција ННМТ утиче на метаболизам у целом телу, истраживачи су користили моделе гојазности-индуковане исхраном, природног старења и метаболичког синдрома. Различите студије користе различите методе за администрацију. Да би пронашли најбоље факторе испитивања, истраживачи испробавају различите распореде дозирања, методе испоруке и дужине третмана. Ове студије нам дају корисне информације о томе како функционише метаболизам, како да контролишемо тежину и како да одржимо исправан енергетски баланс.
Захтеви квалитета за истраживачке апликације
Да би били сигурни да су њихови експерименти тачни, организацијама које се баве метаболичким истраживањима потребне су супстанце које испуњавају одређене стандарде квалитета.
Из студијских разлога,5 амино 1мкињекција пептидамора доћи са детаљним извештајима о анализи који показују његов идентитет, чистоћу и све могуће нечистоће. Конзистентност од серије до серије је посебно важна за дугорочне- студије где подешавања експеримената морају да остану иста током више фаза тестирања.
Да би задржали своју молекуларну структуру током периода студирања, материјали за истраживање{0}}такође морају да буду правилно ускладиштени и да имају стабилне податке. Документација која показује прави начин за руковање, реконституисање и одржавање једињења стабилним у различитим условима складиштења помаже истраживачким тимовима да задрже квалитет једињења од тренутка када су купљена до завршетка експеримената. Ова питања квалитета имају директан утицај на резултате истраживања и валидност налаза који су објављени.

Кључне истраживачке примене ињекције 5 Амино 1МК пептида у ћелијским студијама
Истраживање регулације метаболичког пута
Ово истраживање испитује како инхибиција ННМТ утиче на ћелијске метаболичке мреже. Када истраживачи уводе 5 амино 1мк пептида у ћелијске моделе, они процењују повећање НАД+. Повећани нивои НАД+ покрећу низ догађаја који утичу на различите метаболичке процесе.
Виши нивои НАД+ активирају протеине породице сиртуина, посебно СИРТ1, који регулише употребу енергије и одговор на стрес. Научници проучавају синтезу протеина, хемијску активност и метаболички ток да би одредили обрасце активације. Научници сада разумеју како инхибирање ензима изазива метаболичке промене у многим типовима ткива и поставкама ћелија.
Истраживачи такође испитују метаболизам масних киселина када се хемикалија испоручи. Студије адипоцита показују промене у генима за{1}}производњу и -разбијање липида.
ФАС и ЦПТ1А су међу овим генима. Можемо испитати метаболичке проблеме истражујући молекуларне промене у обрасцима потрошње ћелијске енергије када је ННМТ потиснут.
Истраживање механизама ћелијског старења
Проучавање ћелијског старења и механизама старења је такође значајно. 5 ињекција амино 1мк пептида помаже научницима да истраже како метаболизам утиче на старење ћелија. Модели репликативног старења, у којима се ћелије више пута деле, могу се користити за истраживање да ли метаболичка оптимизација успорава или убрзава старење.
Студије на моделима старења фибробласта су показале да хемикалије смањују активност бета-галактозидазе повезане са старењем. Регулаторни протеини ћелијског циклуса као што су п21 и п16 показују варијације експресије које указују на фазе раста ћелије.


Неки научници још увек расправљају о односу између метаболизма и ћелијског старења. Ова запажања обогаћују дискусију.
Разумевање функције митохондрија је кључно за истраживање старења. Након примене лека, истраживачи су мерили потенцијал митохондријалне мембране, генерисање АТП-а и копије митохондријске ДНК да би утврдили како метаболичке терапије утичу на производњу ћелијске енергије. Истраживачи који проучавају како митохондријална активност опада са старењем сматрају да су ове мере корисне за проналажење решења.
Испитивање модулације инфламаторног одговора
И на ћелијском и на системском нивоу, метаболичка дисфункција је често повезана са инфламаторним процесима. 5 Истраживачи користе ињекцију амино 1мк пептида да испитају везе између контролисања метаболизма и сигналних путева који изазивају упалу.
Коришћење модела за проучавање производње цитокина, посебно интерлеукина-6 (ИЛ-6) и фактора некрозе тумора-алфа (ТНФ-), показује како блокирање ННМТ утиче на ослобађање инфламаторних медијатора.
Секреторни фенотип повезан са старењем{0} (САСП) је област проучавања у којој се сусрећу метаболички и запаљенски процеси. Стареће ћелије ослобађају бројне про-упалне супстанце које мењају околину ткива око себе. Студије које проверавају САСП маркере након комбинованог третмана помажу нам да разумемо да ли метаболичке интервенције могу да промене упалне профиле који долазе са ћелијама које старе. Ове истраживачке апликације су посебно корисне за групе које се баве метаболичким синдромом и инфламаторним стањима која долазе са старењем.

Како ННМТ инхибиција подржава механизам ињекције 5 Амино 1МК пептида
Ензимска мета и њена метаболичка улога
Никотинамид Н-метилтрансфераза је метаболички ензим који се углавном налази у масном ткиву и јетри. Никотинамид је метилиран овим ензимом, који га мења у Н-метилникотинамид док користи С-аденозилметионин (САМ) као извор метила. Никотинамид је грађевински блок за производњу НАД+ кроз спасоносни пут, тако да активност ензима има директан утицај на количину НАД+ доступног у ћелијама. Када се активност ННМТ повећа, ћелије померају никотинамид од стварања НАД+, што би могло да смањи количину енергије коју ћелије могу да користе.
5 амино 1мкињекција пептидаделује тако што се конкурентно везује за ензим ННМТ и спречава га да разбије никотинамидне супстрате. Ова блокада држи никотинамид на располагању за стварање НАД+, што резултира вишим нивоима НАД+ унутар ћелија. Истраживачи су потврдили ове биохемијске промене директним мерењем НАД+ у третираним узорцима ткива и ћелија.
Ово поставља основни механизам који доводи до метаболичких ефеката који следе.
Низводна сигнална каскадна активација
Велике количине НАД+ активирају ензиме који се ослањају на НАД+, углавном оне из породице сиртуинских протеина. Сиртуини контролишу многе ствари унутар ћелија, на пример како се гени експримирају, како функционишу митохондрије и како се ћелије носе са стресом. Када је СИРТ1 укључен, он мења начин на који се метаболички гени контролишу деацетилацијом хистона и променом фактора транскрипције. Истраживање стања ацетилације ППАР- показује како ињекција 5 амино 1мк пептида утиче на програме експресије адипогених гена индиректно преко овог сигналног пута.
Пут АМП-активиране протеин киназе (АМПК) такође реагује на промене у метаболизму изазване блокирањем ННМТ. АМПК је монитор за ћелијску енергију који се укључује када се ниво енергије промени. Студије које проверавају стање
Фосфорилација АМПК и активирање низводних циљева показују како метаболичке интервенције изазивају координисане ћелијске реакције које утичу на многе процесе{0}}повезане са енергијом у исто време. Истраживачи могу боље да разумеју веће физиолошке ефекте који се виде у целим- студијама на животињама уз помоћ ових механичких увида.
Епигенетска регулација путем метаболичких интермедијара
Нова студија показује везе између блокирања дигестивних ензима и промена у епигенетици. ННМТ-ова употреба САМ-а мења способност ћелија да метилирају, што мења обрасце метилације и у хистонима и у ДНК. Када ињекција пептида од 5 амино 1мк смањи активност ННМТ, количине САМ могу да се промене у ћелијама, што може утицати на то како епигенетика контролише гене. Тимови истраживача који проучавају ове везе посматрају глобалне обрасце метилације, специфичне модификације хистона и промене у експресији гена да би открили како метаболичке акције имају дуготрајне-ефекте на ћелије.
Истраживање енергетског баланса и метаболичких путева са 5 Амино 1МК пептидне ињекције
Метаболизам масног ткива и регулација складиштења масти
Значајне метаболичке промене примећене су у студијама које гледају како масно ткиво реагује на ињекцију пептида од 5 амино 1мк. У студијама које користе моделе гојазности изазване исхраном{3}}, давање једињења доводи до губитка тежине и пада масе масног ткива. Да би схватили колики су ови ефекти, истраживачи мере тежину белог масног ткива, количину масног јастучића епидидима и величину ћелија адипоцита. Промене које су уочене су повезане са променама у експресији гена који контролишу производњу и складиштење липида. Ово сугерише да је дошло до великих промена у метаболизму масног ткива.
Молекуларна анализа третираног масног ткива показује да су липогени ензими попут синтазе масних киселина и стеароил-ЦоА десатуразе-1 (СЦД1) мање изражени.

Гени који помажу у разградњи масних киселина, као што су ЦПТ1А и ацил-ЦоА оксидаза 1 (АЦОКС1), су израженији. Ови обрасци експресије гена показују да се метаболизам мења, јер се процеси{5}}чувања енергије успоравају и процеси{6}}коришћавања енергије убрзавају. Истраживачи који проучавају метаболичке болести сматрају да су ове промене на молекуларном нивоу веома важне за откривање могућих начина лечења ових болести.
Метаболизам глукозе и истраживање осетљивости на инсулин
Још једна област проучавања у којој је ињекција 5 амино 1мк пептида корисна за експерименте је баланс глукозе. Да бисте видели како функционишу метаболички ефекти, у претклиничким студијама се мере глукоза у крви наташте, реакције теста толеранције на глукозу и резултати осетљивости на инсулин. Истраживање показује да су третирани животињски модели бољи у руковању глукозом и осетљивији на инсулин, што сугерише да су ови ефекти позитивни у контроли метаболизма глукозе.
Истраживачи могу да добију прецизне мере промена инсулинске осетљивости из хомеостатског модела процене инсулинске резистенције (ХОМА-ИР). Студије које показују да нивои ХОМА-ИР опадају након третмана једињењем показују да су користи од метаболичке оптимизације стварне. Организацијама које проучавају метаболички синдром ова мерења ће бити посебно корисна, пошто је инсулинска резистенција кључна карактеристика ове болести којој је потребно лечење.
Биогенеза митохондрија и повећање производње енергије
Функција митохондрија је веома важна за стварање енергије у ћелијама и одржавање метаболизма под контролом. Научници који су проучавали како митохондрије реагују на ињекцију пептида од 5 амино 1мк открили су да се број копија митохондријалне ДНК повећао, а експресија маркера за биогенезу митохондрија повећала.

Као главни регулатор митохондријалне биогенезе, показало се да је гама коактиватор 1-алфа рецептора активираног пролифератором пероксизома-пероксизома (ПГЦ-1) повећан у тестовима након третмана једињењем.
Коришћење технологије Сеахорсе или тестова потрошње кисеоника за мерење митохондријалног респираторног капацитета показује да третиране ћелије и ткива имају већи капацитет оксидативне фосфорилације. На исти начин, стопа производње АТП-а расте, што значи да ћелије могу да производе више енергије. Ови резултати подржавају идеју да метаболички третмани који циљају ННМТ могу побољшати метаболизам ћелијске енергије побољшањем активности митохондрија. Ове експерименталне моделе користе истраживачки тимови који се баве болестима енергетског циклуса како би испробали различите начине да помогну људима.
Будући правци истраживања за5 амино 1мкПримене за ињекције пептида
Проширивање разумевања метаболичких ефеката{0}}специфичних ткива
Тренутно је већина истраживања усмерена на метаболизам масног ткива и јетре. Међутим, нове студије почињу да разматрају како ове ствари утичу на различите врсте ткива.5 амино 1мкињекција пептидаможе помоћи истраживачима да сазнају више о томе како функционише метаболизам скелетних мишића, како срчано ткиво користи енергију и како мозак контролише метаболизам. Различита ткива имају различите количине ННМТ и различите биохемијске особине, што сугерише да ефекти блокирања могу бити веома различити између органа.
Да би сазнали више о томе како функционишу локализовани метаболички ефекти, истраживачке групе раде на моделима условног нокаута и методама{0}}специфичних за ткиво испоруке.

Научници ће моћи да кажу да ли системска примена има ефекте који се осећају у целом телу или постоје реакције које су специфичне за различита ткива користећи ове напредне експерименталне методе. Важно је разумети ове разлике како бисте дошли до специфичних планова лечења и погодили шта би они могли да имају у различитим метаболичким ситуацијама.
Истраживање комбинованих приступа са другим метаболичким интервенцијама
Научници знају да контрола метаболизма укључује многе процесе који раде заједно. То значи да коришћење више метода може имати позитивне користи. Откривање како ињекција пептида од 5 амино 1мк реагује на вежбање, промене у храни или друге метаболичке хемикалије је од велике помоћи за проналажење најбољих начина да се помогне људима.
Студије које комбинују давање једињења и тренинг издржљивости показују боље метаболичке предности од студија које раде само једно од два. Ово сугерише да ова два могу да раде заједно на адитивни или синергистички начин. Као следећи корак у истраживању, могли бисмо да погледамо комбинације које укључују додатак НАД+ прекурсора, антиоксиданте који циљају на митохондрије или друге метаболичке модулаторе. Да би се направила разлика између појединачних ефеката и интерактивних ефеката, овим студијама је потребан добро-промишљен-експериментални дизајн, као и сложеније методе анализе и веће величине узорка.

Уговорним истраживачким организацијама и фармацеутским компанијама које спроводе ове компликоване студије потребне су поуздане,-квалитетне залихе једињења да би били сигурни да су експерименти валидни током дугог периода истраживања.
Унапређење разумевања дугорочних{0}}метаболичких ефеката и безбедносних профила
Краткорочне{0}}метаболичке студије нам дају основне информације, али је важно да знамо шта се дешава током времена ако желимо да правимо нове лекове. Дугорочне- студије на животињама које се баве хроничним давањем ињекције пептида од 5 амино 1мк помоћи ће истраживачима да схвате да ли метаболичке користи трају током времена и да ли постоје механизми који помажу телу да се прилагоди. Ове студије нам такође дају важне безбедносне информације о могућим лошим ефектима-дуготрајног блокирања ННМТ-а.
Истраживачи раде на прављењу биомаркер панела који су паметнији тако да се метаболичко здравље може пратити на потпунији начин током дужих периода лечења. Да би били сигурни да постоји потпуна безбедносна провера, ови екрани тестирају функцију јетре, функцију бубрега, кардиоваскуларне маркере и хормонске профиле. Компаније које раде на овим напредним студијама требају хемијске залихе које су ГМП{2}}сертификоване и долазе са свом папирологијом која им је потребна за подршку регулаторним апликацијама и процесима обезбеђења квалитета.
Закључак
Како научници разумеју више о метаболизму и старењу ћелија, 5 амино 1мкињекција пептидаистраживачке промене. Ова -сићушна хемикалија коју је направио човек може да се користи за истраживање инхибиције ННМТ у неколико лабораторијских процедура и примена. Од појединачних ћелија до великих животиња, хемикалија помаже истраживачима да проуче како путеви ензима утичу на енергетски баланс и метаболичко здравље.
За метаболичке студије потребне су{0}}конзистентне хемикалије високе чистоће. Како се истраживачке апликације повећавају, а дизајн експеримента постаје софистициранији, потребни су поуздани хемијски извори са детаљним аналитичким подацима. Истраживачи метаболизма масног ткива, старења ћелија и функције митохондрија имају користи од регулисаних, висококвалитетних хемикалија-.
Научници истражују како циљане терапије могу помоћи метаболичким болестима и смањењу функција повезаних са старењем{0}}. Метаболичка истраживања имају обећавајућу будућност. Ова студија укључује 5 амино 1мк пептидне ињекције. Информације помажу научницима да разумеју метаболичку контролу на молекуларном, ћелијском и системском нивоу.
ФАК
1. До које количине чистоће би требало користити истраживачку-ињекцију 5 амино 1мк пептида за метаболичке студије?
Да би били сигурни да су експерименти доследни и да се могу поновити, једињења истраживачког{0}}класа обично морају да буду најмање 98% чиста. Када користите производе високе{3}}чистоће, нечистоће које би могле да поремете метаболичка мерења су сведене на минимум. Да бисте били сигурни да су стандарди квалитета испуњени, материјали за истраживање{5}}требало би да долазе са аналитичком документацијом као што су ХПЛЦ хроматограми, подаци масене спектрометрије и сертификати о анализи.
2. По чему се 5 амино 1мк пептидна ињекција разликује од метаболичких једињења која се дешавају природно?
Једињење у питању није природна супстанца; то је човек{0}}мали молекул који је направљен да блокира ННМТ. За разлику од природних метаболита или пептида направљених од стране биолошких система, 5 амино 1мк има хемијску структуру која је пажљиво одабрана да ради са специфичним ензимима. Истраживачи могу да проучавају специфичне ефекте метаболичког пута са више тачности са овим синтетичким пореклом него са природно променљивим једињењима.
3. Како треба чувати ињекцију пептида од 5 амино 1мк да би била стабилна за употребу у студији?
За дуготрајно{0}}држање, истраживачке хемикалије обично треба да се држе на контролисаним температурама, обично између -20 степени и -80 степени. У поређењу са течним препаратима, лиофилизовани облици праха су стабилнији. Да би задржали чистоћу једињења током временских рокова истраживања, истраживачи треба да прате упутства произвођача за реконституцију, временска ограничења складиштења и безбедност при руковању. Правилно вођење папирологије осигурава да се резултати експеримента могу поновити.
Партнер са БЛООМ ТЕЦХ-ом као вашим поузданим добављачем 5 Амино 1МК пептида за ињекције
БЛООМ ТЕЦХ је компанија којој можете веровати да ће вам дати високо{0}}квалитетна истраживачка једињења која помажу у напредним метаболичким студијама. Већ више од 12 година производимо органска једињења и фармацеутске интермедијере. Нудимо истраживачку-оцену5 амино 1мкињекција пептидакоји испуњава строге стандарде квалитета биотехнолошких компанија, фармацеутских компанија и уговорних истраживачких локација широм света. Наше ГМП{1}}сертификоване фабрике су прегледале америчке-ФДА, ЦФДА, ПМДА и регулаторна тела ЕУ, тако да можете бити сигурни да хемикалије које производе испуњавају највише стандарде квалитета.
Знамо да се успех истраживања ослања на униформност једињења, темељно аналитичко бележење и поуздано управљање ланцем снабдевања. Наш процес осигурања квалитета укључује три врсте тестирања: анализу на нивоу фабрике, преглед од стране нашег КА/КЦ одељења и сертификацију од стране овлашћених аналитичких агенција. Ова строга метода осигурава да свака серија добије одређене нивое чистоће и долази са свим аналитичким подацима који су вам потребни за праћење процеса учења. Ми смо одобрени добављачи за 24 највеће светске фармацеутске и истраживачке компаније. За напредна метаболичка истраживања, ми обезбеђујемо једињења са неопходном папирологијом, подацима о стабилности и регулаторном подршком.
Блоом Тецх нуди персонализовану професионалну услугу, јасне цене и брзу испоруку за материјале за истраживање{0}}који се користе у студијама ћелијског метаболизма, програмима експерименталног развоја или групним истраживачким пројектима. Разговарајте са нашим техничким тимом о вашим јединственим истраживачким потребама и сазнајте како наше искуство као добављача ињекција 5 амино 1мк пептида може да вам помогне да брже постигнете своје циљеве метаболичког истраживања. Пошаљите нам е-пошту наSales@bloomtechz.comодмах да добијете понуде за ваш следећи истраживачки пројекат, затражите аналитичке спецификације или разговарате о прилагођеним опцијама синтезе.
Референце
1. Коматсу, М., Канда, Т., Ураи, Х., Курокоцхи, А., Китахама, Р., Схигаки, С., & Оно, Т. (2018). "Активација ННМТ-а може допринети развоју болести масне јетре модулацијом НАД+ метаболизма." Научни извештаји, 8(1), члан 8637.
2. Краус, Д., Ианг, К., Конг, Д., Банкс, АС, Зханг, Л., Родгерс, ЈТ, & Гуаренте, Л. (2014). „Оштећење никотинамид Н-метилтрансферазе штити од гојазности изазване исхраном{13}}. Природа, 508(7495), 258-262.
3. Улановскаиа, ОА, Зухл, АМ, & Цраватт, БФ (2013). "ННМТ промовише епигенетско ремоделирање код рака стварањем метаболичке метилације." Натуре Цхемицал Биологи, 9(5), 300-306.
4. Хонг, С., Морено{2}} Наварете, ЈМ, Веи, Кс., Кикукава, И., Тзамели, И., Прасад, Д., & Кахн, ЦР (2015). „Никотинамид Н-метилтрансфераза регулише метаболизам хранљивих материја у јетри кроз стабилизацију протеина Сирт1.“ Медицина природе, 21(8), 887-894.
5. Неелакантан, Х., Ванце, В., Ветзел, МД, Ванг, ХИ, МцХарди, СФ, Финнерти, ЦЦ, & Хоммел, ЈД (2018). „Селективни и за мембрану{15}}пропустљиви инхибитори малих молекула никотинамид Н-метилтрансферазе поништавају гојазност код мишева изазвану исхраном са високим садржајем масти-. Биохемијска фармакологија, 147, 141-152.
6. Парсонс, РБ, Смитх, СВ, Варинг, РХ, Виллиамс, АЦ, и Рамсден, ДБ (2003). „Висока експресија никотинамид Н{13}}метилтрансферазе код пацијената са идиопатском Паркинсоновом болешћу.“ Неуросциенце Леттерс, 342(1-2), 13-16.






