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产品分类 | 原料药 >> 维生素类与矿物质类药 >> 维生素B类药 |
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英文名 | β-Diphosphopyridine nucleotide |
别名 | β-Nicotinamide adenine dinucleotide; beta-DPN; beta-NAD |
产品名称 | 烟酰胺腺嘌呤双核苷酸; 烟酰胺腺嘌呤双核甙酸; 辅酶 I; NAD |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C21H27N7O14P2 |
分子量 | 663.43 |
CAS 登录号 | 53-84-9 |
EC 号码 | 200-184-4 |
分子行输入简码 SMILES |
C1=CC(=C[N+](=C1)[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@H](O2)COP(=O)([O-])OP(=O)(O)OC[C@@H]3[C@H]([C@H]([C@@H](O3)N4C=NC5=C(N=CN=C54)N)O)O)O)O)C(=O)N |
溶解度 | 10mm (dmso) |
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危险品标志 |
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危害标签 | H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||
防护标签 | P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||
β-二磷酸吡啶核苷酸(β-DPN)是在20世纪中叶细胞代谢和能量生产研究中发现的。它的发现源于对辅酶在生化反应中作用的调查,特别是涉及氧化磷酸化和电子传递链的反应。β-DPN被从细胞提取物中分离出来,并被确定为参与细胞内电子转移反应的关键辅因子。这一重要发现揭示了细胞呼吸和能量代谢的机制,深化了对分子水平生物过程的理解。 β-DPN在许多与细胞呼吸、糖酵解和脂肪酸氧化有关的酶反应中作为关键辅因子。它在将代谢中间产物的电子传递到电子传递链中起着中心作用,促进细胞中ATP的合成和能量的产生。研究人员利用β-DPN进行研究,探索代谢途径、酶动力学和细胞能量代谢的调控。 在生物样品中测量β-DPN水平可以为细胞能量状态和代谢健康提供宝贵的信息。β-DPN异常水平可能表明线粒体功能障碍、糖尿病或代谢综合征等代谢性疾病。基于β-DPN分析的诊断试验帮助临床医生诊断和监测这些疾病,指导治疗策略和患者护理。 了解β-DPN在细胞代谢中的作用对于开发代谢性疾病的治疗药物至关重要。制药公司利用β-DPN作为药物发现和开发的靶点,希望调节其活性以治疗糖尿病、肥胖症和神经退行性等疾病。对β-DPN代谢及其在疾病状态下的失调的研究为设计新的药理干预手段提供了信息。 β-DPN在生物催化过程中用于生产生物燃料、药物和工业化学品。利用β-DPN作为辅因子的酶反应使得通过生物催化合成有价值的化合物成为可能。生物技术专家通过工程微生物和酶来优化β-DPN依赖的途径,高效生产所需产品,促进可持续和环保的生产实践。 β-DPN代谢在生物体内的营养利用和能量代谢中起作用。科学研究探讨了影响β-DPN水平的饮食因素,为优化代谢健康和预防慢性疾病提供了策略。了解β-DPN在营养代谢中的作用有助于制定饮食建议和营养干预措施,以便改善整体健康和幸福感。 参考文献 1967. über den Weg der nicht-mitochondrialen, Jodacetat-aktivierten Oxydation des Glucose-C-6 in Ascites-Tumor-Zellen. Monatshefte für Chemie und verwandte Teile anderer Wissenschaften, 98(3). DOI: 10.1007/bf01167150 2016. NAD+ repletion improves mitochondrial and stem cell function and enhances life span in mice. Science, 352(6292). DOI: 10.1126/science.aaf2693 2017. Cofactor Engineering for Enhanced Production of Diols by Klebsiella pneumoniae From Co-Substrate. Biotechnology Journal, 12(9). DOI: 10.1002/biot.201700176 |
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