Date published: 2025-9-7

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β-Glycerophosphate disodium salt (CAS 819-83-0)

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Alternative Namen:
β-Glycerophosphate disodium salt is known as BGP.
Anwendungen:
β-Glycerophosphate disodium salt ist ein Phosphatdonor und ein Serin-Threonin-Phosphatase-Inhibitor
CAS Nummer:
819-83-0
Molekulargewicht:
216.04
Summenformel:
C3H7O6P•2Na
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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β-Glycerophosphatdisodiumsalz ist ein Phosphatgruppen-Donator in Matrix-Mineralisierungsstudien. β-Glycerophosphatdisodiumsalz beschleunigt die Kalzifizierung in glatten Muskelzellen der Gefäße. β-Glycerophosphatdisodiumsalz kann die Matrix-Mineralisierung von Knochen fördern, wenn es Osteoblasten als Quelle für Phosphat-Ionen zur Verfügung gestellt wird.


β-Glycerophosphate disodium salt (CAS 819-83-0) Literaturhinweise

  1. Biomimetische Apatitbeschichtungen auf mit Mikrolichtbogen oxidiertem Titandioxid.  |  Song, WH., et al. 2004. Biomaterials. 25: 3341-9. PMID: 15020106
  2. Entwicklung bioaktiver und biologisch abbaubarer injizierbarer Systeme auf Chitosanbasis mit bioaktiven Glasnanopartikeln.  |  Couto, DS., et al. 2009. Acta Biomater. 5: 115-23. PMID: 18835230
  3. Injizierbare und biologisch abbaubare thermosensitive Hydrogele, die mit PHBHHx-Nanopartikeln beladen sind, für die anhaltende und kontrollierte Freisetzung von Insulin.  |  Peng, Q., et al. 2013. Acta Biomater. 9: 5063-9. PMID: 23036950
  4. Ein neuartiges injizierbares, temperaturempfindliches, zinkdotiertes Chitosan/β-Glycerophosphat-Hydrogel für die Entwicklung von Knochengewebe.  |  Niranjan, R., et al. 2013. Int J Biol Macromol. 54: 24-9. PMID: 23201776
  5. Einfluss von unmodifiziertem und β-Glycerophosphat-vernetztem Chitosan auf die Anti-Candida-Aktivität von Clotrimazol in halbfesten Abgabesystemen.  |  Szymańska, E., et al. 2014. Int J Mol Sci. 15: 17765-77. PMID: 25272230
  6. Injizierbares Chitosan/β-Glycerophosphat-System zur verzögerten Freisetzung: Gelierungsstudie, Strukturuntersuchung und Erosionstests.  |  Dalmoro, A., et al. 2017. Curr Drug Deliv. 14: 216-223. PMID: 27440070
  7. Piperin induziert die Osteoblastendifferenzierung durch AMPK-abhängige Runx2-Expression.  |  Kim, DY., et al. 2018. Biochem Biophys Res Commun. 495: 1497-1502. PMID: 29203239
  8. In-situ-Bildung von injizierbaren Chitosan-Gelatine-Hydrogelen durch Doppelvernetzung für die nachhaltige intraokulare Medikamentenabgabe.  |  Song, Y., et al. 2018. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 88: 1-12. PMID: 29636124
  9. Wärmeempfindliche Chitosan-Gele, die Calciumglycerophosphat enthalten.  |  Skwarczynska, AL., et al. 2018. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 201: 24-33. PMID: 29727793
  10. Mikropartikel auf der Basis von Chitosan/β-Glycerophosphat, hergestellt mit der Laminar-Jet-Break-up-Technologie.  |  Benamer, W., et al. 2018. J Microencapsul. 35: 407-420. PMID: 30134755
  11. Mit kleinen Molekülen modifizierte biomimetische Gelatine-/Hydroxylapatit-Nanofasern, die eine ideale osteogene Mikroumgebung schaffen und die Bildung von Schädelknochen deutlich fördern.  |  Li, D., et al. 2018. Int J Nanomedicine. 13: 7167-7181. PMID: 30464466
  12. Injizierbare wärmeempfindliche Chitosanlösung mit β-Glycerophosphat als optimales submuköses Flüssigkeitskissen für die endoskopische Submukosadissektion.  |  Jeong, S., et al. 2021. Polymers (Basel). 13: PMID: 34067377
  13. Osteogene Differenzierung aus embryonalen Stammzellen der Maus.  |  Alvandi, Z. and Opas, M. 2022. Methods Mol Biol. 2520: 261-264. PMID: 34611818

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