Sare disodică NADP (24292-60-2)

Martie 15, 2020

Nicotinamida adenină dinucleotid fosfat (NADP +) este un cofactor utilizat în reacțiile anabolice. β-Nicotinamidă adenină ……

 


Statut: În producția de masă
Unitatea: 25kg / Drum
Capacitate: 1200kg / luna

 

Sare disodică NADP (24292-60-2) video

β-Nicotinamidă adenină dinucleotidă fosfat disodic sare (sare disodică NADP) Specifica

numele produsului β-Nicotinamidă adenină dinucleotidă fosfat disodiu sare (sare disodică NADP)
Nume chimic NADP Disodium; Nodat fosfat disodiu; NADP; β-NADP; Sare disodică de nucleotidă trifosfiridină;
Numărul CAS 24292-60-2
InChIKey UNRRSQIQTVFDLS-WUEGHLCSSA-L
SMILE C1=CC(=C[N+](=C1)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)(O)OCC3C(C(C(O3)N4C=NC5=C(N=CN=C54)N)OP(=O)([O-])[O-])O)O)O)C(=O)N.[Na+].[Na+]
Formulă moleculară C21H26N7Na2O17P3
Greutate moleculară 787.37
Masa monoizotopică X
Punct de topire 175-178 ° C
Culori Galben
Stemp toraj -20 ° C
Apă  Solubilitate > 50 g / L
aplicație Coenzima în oxidările aerobe și anaerobe

 

Ce este sa β-Nicotinamidă adenină dinucleotid fosfat disodiu (sare disodică NADP)?

Nicotinamida adenin fosfat dinucleotidic (NADP +) este un cofactor utilizat în reacțiile anabolice. β-Nicotinamida adenină dinucleotidă fosfat sare disodică este o sare disodică a NADP +, este o coenzimă necesară fermentării alcoolice a glucozei și a dehidrogenării oxidative a altor substanțe. Și apare pe scară largă în țesuturile vii, în special în ficat.

Nicotinamida adenină fosfat dinucleotid (NADP) și NADPH formează o pereche redox. Raportul NADPH / NADP reglează potențialul redox intracelular, în special răspunsul anaerob, afectând astfel răspunsul metabolic în organism. Exemple sunt sinteza lipidelor și a acidului nucleic. NADP este, de asemenea, o pereche de coenzime în diferite sisteme de citocrom P450 și sisteme de reacție oxidază / reductază, cum ar fi sistemul de tioredoxin reductază / tioredoxină.

NADPH asigură reduceri echivalente pentru reacțiile biosintetice și oferă efecte redox pentru a preveni toxicitatea speciilor de oxigen reactiv (ROS), regenerând astfel glutationul (GSH). De asemenea, este utilizat în căile anabolice precum sinteza de colesterol și acizii grași Extensia lanțului.

În plus, sistemul NADPH este, de asemenea, responsabil pentru generarea radicalilor liberi în celulele imune prin NADPH oxidază. Acești radicali liberi sunt folosiți pentru distrugerea agenților patogeni într-un proces numit explozie respiratorie. Este un echivalent reducător al substanței aromatice hidroxilate citocrom P450 sursă, steroizi, alcooli și medicamente.

 

aplicație de β-Nicotinamidă adenină dinucleotid fosfat disodiu sare

Nicotinamida adenină fosfat dinucleotid (NADP) și NADPH formează o pereche redox. NADP / NADPH este o coenzimă care susține reacții redox prin transportul de electroni într-o gamă vastă de aplicații, în special reacții anaerobe, cum ar fi sinteza lipidelor și a acidului nucleic. NADP / NADPH este un cuplu de coenzime în diferite sisteme de citocrom P450 și sisteme de reacție oxidază / reductază, cum ar fi sistemul tiaredoxin reductază / tioredoxină.

Alte enzime care utilizează NADP ca coenzimă sunt: ​​alcool dehidrogenază: dependentă de NADP; ADH aromatic: dependent de NADP; Ferredoxin-NADP reductază; L-Fucoza dehidrogenază; Gabase; Galactoza-1-fosfat uridil transferaza; Glucoză dehidrogenază; L-dehidrogenază glutamică; Glicerol dehidrogenază: specific NADP; Dehidrogenază izocitrică; Enzime malice; 5,10-metilenetetrahidrofolat dehidrogenază; 6-Fosfogluconat dehidrogenază și Succinic semialdehidă dehidrogenază.

 

De referinţă:

  • Hashida SN, Kawai-Yamada M. Inter-Organelle NAD Metabolism care stă la baza dinamicii sensibile a luminii NADP în plante. Plantă Sci. 2019 26 iul; 10: 960. doi: 10.3389 / fpls.2019.00960. eCollection 2019. PMID: 31404160. PMCID: PMC6676473.
  • Tak U, Vlach J, Garza-Garcia A, William D, Danilchanka O, de Carvalho LPS, Saad JS, Niederweis M. Toxina necrotizantă tuberculoză este o NAD + și NADP + gliccohidrolază cu proprietăți enzimatice distincte.J Biol Chem. 2019 1 martie; 294 (9): 3024-3036. doi: 10.1074 / jbc.RA118.005832. Epub 2018 Dec 28. PMID: 30593509. PMCID: PMC6398120.
  • Liang J, Huang H, Distribuția Wang S., Evoluția, Mecanismul Catalitic și Funcțiile Fiziologice ale Ferredoxinei Reduse Dependente Reduse Dependente de Bifurcatoare Electronice: NADP + Oxidoreductază. Microbiol frontal. 2019 1 martie; 10: 373. doi: 10.3389 / fmicb.2019.00373. eCollection 2019. PMID: 30881354. PMCID: PMC6405883.
  • Kawai S, Murata K. „Structura și funcția kinazei NAD și fosfatazei NADP: enzime cheie care reglează echilibrul intracelular al NAD (H) și NADP (H)”. Bioștiință, biotehnologie și biochimie. 72 (4): 919-30. doi: 10.1271 / bbb.70738. PMID 18391451.
  • Hanukoglu I. „Conservarea interfețelor enzimă-coenzimă în FAD și NADP care leagă adrenodoxin reductaza-o enzimă omniprezentă”. Journal of Molecular Evolution. 85 (5-6): 205-218. Cod Bib: 2017JMolE..85..205H. doi: 10.1007 / s00239-017-9821-9.PMID 29177972.