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| 产品分类 | 生物化工 >> 核苷类药物 >> 核苷酸及其类似物 |
|---|---|
| 英文名 | Adenosine 5'-triphosphate disodium salt |
| 别名 | ATP disodium hydrate |
| 产品名称 | 磷酸腺苷钠; 磷酸腺甙钠; 三磷酸腺苷二钠; 腺嘌呤核苷-5'-三磷酸酯二钠盐 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C10H14N5Na2O13P3 |
| 分子量 | 551.15 |
| CAS 登录号 | 51963-61-2 |
| EC 号码 | 686-884-4 |
| 分子行输入简码 SMILES |
C1=NC(=C2C(=N1)N(C=N2)[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)([O-])[O-])O)O)N.O.O.O.[Na+].[Na+] |
| 熔点 | 176 ºc (分解) (实验值) |
|---|---|
| 危险品标志 |
|
|---|---|
| 危害标签 | H302-H315-H319-H335 说明 |
| 防护标签 | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 说明 |
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
|
5'-三磷酸腺苷二钠盐,俗称ATP二钠盐,是三磷酸腺苷 (ATP) 的二钠盐形式。ATP是一种在细胞能量代谢中起核心作用的核苷酸。它由腺苷核苷与三个磷酸基团连接而成,二钠盐形式可提供更高的溶解性和稳定性,适用于各种应用。 ATP于20世纪初首次被发现,并被认定为负责在细胞内储存和转移能量的主要分子。它作为细胞的“能量货币”,对许多生物过程至关重要,包括肌肉收缩、神经冲动传播、生物合成和跨膜主动运输。磷酸基团之间的高能磷酸键可以水解释放能量,然后被细胞利用来做功。 ATP的二钠盐形式广泛应用于研究和工业领域,因为与游离酸形式相比,它具有更好的水溶性且易于处理。这使得它适用于生化分析、酶反应和细胞培养基。在实验室研究中,ATP 二钠盐常用作激酶和其他利用 ATP 进行磷酸化反应的酶的底物,从而可用于研究酶动力学和信号通路。 在医学和生物技术领域,ATP 二钠盐用于诊断试剂盒和分子生物学方案中。它可作为试剂用于测定 ATP 酶活性、细胞呼吸和能量代谢。稳定的盐形式可确保实验条件下的可重复性和准确性。 ATP 的生物学意义延伸到其在细胞内信号传导中的作用。除了能量转移之外,ATP 还作为信号分子参与嘌呤能信号通路,与细胞表面的嘌呤能受体结合,从而调节炎症、神经传递和血管张力等生理反应。 ATP 二钠盐的合成过程包括腺苷二磷酸 (ADP) 的化学或酶促磷酸化,然后与钠离子成盐以增强溶解度。该化合物的稳定性会受到 pH、温度和储存条件的影响,因此通常在冷藏条件下避光保存,以防止降解。 在工业应用中,ATP 二钠盐用于能量转移或酶活性至关重要的生物技术工艺和药物制剂中。它也用于代谢疾病的研究和针对 ATP 依赖性酶的药物开发。 总而言之,5'-三磷酸腺苷二钠盐是一种重要的生化化合物,广泛用作能量来源和生化试剂。其二钠盐形式具有更高的溶解度和稳定性,使其在科学研究、诊断和生物技术领域得到广泛应用。 |
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