Date published: 2025-9-6

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GDP-D-mannose (CAS 3123-67-9)

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Alternative Namen:
GDP-D-mannose disodium salt; Guanosine 5′-diphospho-a-D-mannose disodium salt
Anwendungen:
GDP-D-mannose ist eine wichtige Verbindung des Ascorbinsäure-Biosynthesewegs
CAS Nummer:
3123-67-9
Reinheit:
≥90%
Molekulargewicht:
649.30
Summenformel:
C16H23N5O16P2Na2
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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Guanosin-Diphosphat-Mannose (GDP-Mannose) ist ein Nukleotidsugar, der an einer Vielzahl lebenswichtiger biologischer Prozesse beteiligt ist, einschließlich Protein-Glykosylierung, Zellsignalisierung und Zelladhäsion. Seine Synthese erfolgt durch die enzymatische Umwandlung von Glucose-1-Phosphat und Guanosintriphosphat (GTP) durch das Enzym GDP-Mannose-Pyrophosphorylase (GMPP). Interessanterweise liegt die Bedeutung von Guanosin-Diphosphat-Mannose in seiner Rolle als Substrat für diverse Glykosyltransferasen. Diese Enzyme ermöglichen den Transfer des Mannose-Komponenten auf spezifische Akzeptormoleküle. Infolgedessen wird eine breite Palette von Glykanstrukturen synthetisiert, die jeweils kritische Funktionen in der Zelladhäsion, Signalisierung und Protein-Faltung ausüben. Darüber hinaus wirkt Guanosin-Diphosphat-Mannose durch die Regulation zahlreicher Enzyme und Transkriptionsfaktoren zusätzlich. Diese Regulation erfolgt durch die Modulation ihres Glykosylierungsstatus. Durch die Beeinflussung der Glykosylierung dieser Moleküle dynamisch beeinflusst Guanosin-Diphosphat-Mannose deren Funktionalität und Verhalten.


GDP-D-mannose (CAS 3123-67-9) Literaturhinweise

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  2. Klonierung, Expression und Kartierung der GDP-D-Mannose-Pyrophosphorylase cDNA aus der Tomate (Lycopersicon esculentum).  |  Zou, LP., et al. 2006. Yi Chuan Xue Bao. 33: 757-64. PMID: 16939010
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  4. Die Verringerung von AsA führt zu Blattläsionen und Abwehrreaktionen bei Knock-down des Gens für das AsA-biosynthetische Enzym GDP-D-Mannose-Pyrophosphorylase in Tomatenpflanzen.  |  Zhang, C., et al. 2013. PLoS One. 8: e61987. PMID: 23626761
  5. Identifizierung und Charakterisierung von Arabidopsis AtNUDX9 als GDP-d-Mannose-Pyrophosphohydrolase: seine Beteiligung an der Hemmung des Wurzelwachstums in Reaktion auf Ammonium.  |  Tanaka, H., et al. 2015. J Exp Bot. 66: 5797-808. PMID: 26049160
  6. Die GDP-Mannose-Pyrophosphorylase OsVTC1-1 und OsVTC1-3 von Reis spielen bei der Ascorbinsäure-Synthese unterschiedliche Rollen.  |  Qin, H., et al. 2016. Plant Mol Biol. 90: 317-27. PMID: 26715595
  7. Biochemische Charakterisierung einer Isoform der GDP-D-Mannose-4,6-Dehydratase aus Mortierella alpina.  |  Wang, H., et al. 2016. Biotechnol Lett. 38: 1761-8. PMID: 27395065
  8. Expression und kristallographische Untersuchungen der GDP-D-Mannose-Pyrophosphorylase VTC1 von Arabidopsis thaliana.  |  Zhao, S. and Liu, L. 2016. Acta Crystallogr F Struct Biol Commun. 72: 795-798. PMID: 27710946
  9. GDP-D-Mannose-Epimerase reguliert die Entwicklung männlicher Gametophyten, das Pflanzenwachstum und die Blattseneszenz in Arabidopsis.  |  Qi, T., et al. 2017. Sci Rep. 7: 10309. PMID: 28871157
  10. Molekulare Evolution der GDP-D-Mannose-Epimerase (GME), eines Schlüsselgens der pflanzlichen Ascorbinsäure-Biosynthese.  |  Tao, J., et al. 2018. Front Plant Sci. 9: 1293. PMID: 30233629
  11. Charakterisierung von GMPP aus Dendrobium huoshanense, das GDP-D-Mannose liefert.  |  Yi, Y., et al. 2021. Open Life Sci. 16: 102-107. PMID: 33817303
  12. AgGMP, das für GDP-D-Mannose-Pyrophosphorylase aus Sellerie kodiert, verstärkt die Akkumulation von Ascorbinsäure und die Resistenz gegen Trockenstress in Arabidopsis.  |  Liu, YH., et al. 2022. PeerJ. 10: e12976. PMID: 35233296
  13. Kristallstrukturen der GDP-D-Mannose-Pyrophosphorylase von Arabidopsis thaliana VITAMIN C DEFECTIVE 1.  |  Zhang, C., et al. 2022. Front Plant Sci. 13: 899738. PMID: 35677252
  14. Reinigung und Eigenschaften der mykobakteriellen GDP-Mannose-Pyrophosphorylase.  |  Ning, B. and Elbein, AD. 1999. Arch Biochem Biophys. 362: 339-45. PMID: 9989944

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