Date published: 2025-10-10

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β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate (CAS 13408-09-8)

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Alternative Namen:
Glycerol 2-phosphate
Anwendungen:
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate ist ein starker Phosphatase-Inhibitor
CAS Nummer:
13408-09-8
Reinheit:
≥97%
Molekulargewicht:
306.11
Summenformel:
C3H7O6P•2Na•5H2O
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-Glycerophosphat, Disodiumsalz, Pentahydrat ist ein einfacher Phosphat-Donator und ist somit ein potenter Inhibitor von Phosphatasen. Diese Verbindung fördert die Mineralisierung der Knochenmatrix, wenn sie an Osteoblasten geliefert wird, indem sie eine Quelle an Phosphat-Ionen bereitstellt. β-Glycerophosphat wurde auch als Zusatz in Isolierungsmedien verwendet, wodurch ebenfalls verfügbares Phosphat zum Isolat geliefert wird.


β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate (CAS 13408-09-8) Literaturhinweise

  1. Mechanismus der Wirkung von Beta-Glycerophosphat auf die Mineralisierung von Knochenzellen.  |  Chung, CH., et al. 1992. Calcif Tissue Int. 51: 305-11. PMID: 1422975
  2. Biomimetische Apatitbeschichtungen auf mit Mikrolichtbogen oxidiertem Titandioxid.  |  Song, WH., et al. 2004. Biomaterials. 25: 3341-9. PMID: 15020106
  3. Bioaktivität und Osteoblastenreaktion der mit Mikrolichtbogen oxidierten Zirkoniumdioxidfilme.  |  Han, Y., et al. 2009. J Biomed Mater Res A. 88: 117-27. PMID: 18260135
  4. Antibakterielle Eigenschaften von Ag (oder Pt)-haltigen Kalziumphosphatbeschichtungen, die durch Mikrolichtbogenoxidation hergestellt werden.  |  Song, WH., et al. 2009. J Biomed Mater Res A. 88: 246-54. PMID: 18286618
  5. UV-verstärkte Bioaktivität und Zellreaktion von mit Mikrolichtbogen oxidierten Titandioxidbeschichtungen.  |  Han, Y., et al. 2008. Acta Biomater. 4: 1518-29. PMID: 18430620
  6. Hydroxylapatit-Beschichtungen auf handelsüblichem Reintitan durch Mikrolichtbogen-Oxidation.  |  Huang, Y., et al. 2007. Biomed Mater. 2: 196-201. PMID: 18458472
  7. REM-, EDS- und XPS-Analyse der auf Titan nach plasmaelektrolytischer Oxidation in kupfernitrathaltigen Elektrolyten erhaltenen Beschichtungen.  |  Rokosz, K., et al. 2016. Materials (Basel). 9: PMID: 28773443
  8. Wärmeempfindliche Chitosan-Gele, die Calciumglycerophosphat enthalten.  |  Skwarczynska, AL., et al. 2018. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 201: 24-33. PMID: 29727793
  9. Mit Chitosan-miRNA funktionalisierte mikroporöse Titanoxid-Oberflächen mit einem Schicht-für-Schicht-Ansatz mit einem anhaltenden Freisetzungsprofil für eine verbesserte osteogene Aktivität.  |  Wu, K., et al. 2020. J Nanobiotechnology. 18: 127. PMID: 32907598
  10. In-vitro-Untersuchung von mit SDF-1α beladenen injizierbaren und thermisch reagierenden Hydrogelen für die Therapie mit Fettstammzellen durch die SDF-1/CXCR4-Achse.  |  Fadera, S., et al. 2020. J Mater Chem B. 8: 10360-10372. PMID: 33108417
  11. Die Stimulierung des κ-Opioidrezeptors mildert die Verkalkung der glatten Gefäßmuskelzellen von Ratten über PFKFB3-Laktat-Signale.  |  Niu, J., et al. 2021. Aging (Albany NY). 13: 14355-14371. PMID: 34016793
  12. Isolierung von Spaltfurchen aus Eiern von regulären Seeigeln und Identifizierung von furchenspezifischen Proteinen.  |  Fujimoto, H. and Mabuchi, I. 1997. J Biochem. 122: 518-24. PMID: 9348078
  13. Regulierung der Expression von Knochenmatrixproteinen und Induktion der Differenzierung menschlicher Osteoblasten und menschlicher Stromazellen aus dem Knochenmark durch das morphogenetische Knochenprotein 2.  |  Lecanda, F., et al. 1997. J Cell Biochem. 67: 386-96. PMID: 9361193

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