Date published: 2025-10-26

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Guanosine 5′-O-(2-Thiodiphosphate) trilithium salt (CAS 97952-36-8)

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Alternative Namen:
GDP-Beta-S Trilithium Salt; Guanosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt
Anwendungen:
Guanosine 5′-O-(2-Thiodiphosphate) trilithium salt ist ein GDP-Analogon, das die Aktivierung von G-Proteinen hemmt
CAS Nummer:
97952-36-8
Reinheit:
≥85%
Molekulargewicht:
477.07
Summenformel:
C10H12N5O10P2S•3Li
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 5'-O-(2-Thiodiphosphat)-Trilithiumsalzverbindung dient als wichtiges Substrat in enzymatischen Reaktionen, einschließlich der DNA- und RNA-Polymerase-katalysierten Synthese. Darüber hinaus spielt es eine entscheidende Rolle bei der Untersuchung der Enzymkinetik und der Regulation der Genexpression. Darüber hinaus wurde 5'-GMP als wertvolles Werkzeug bei der Untersuchung des Einflusses von Mutationen auf die Genexpression beschrieben.


Guanosine 5′-O-(2-Thiodiphosphate) trilithium salt (CAS 97952-36-8) Literaturhinweise

  1. Aktivierung eines kationischen Kanals in Membranflecken, die aus der Geschmacksrezeptorzelle des Ochsenfroschs herausgeschnitten wurden, durch Bitterstoffe.  |  Tsunenari, T., et al. 1999. J Physiol. 519 Pt 2: 397-404. PMID: 10457058
  2. Physiologischer Nachweis von ionotropen und metabotropen Glutamatrezeptoren in Geschmackszellen der Ratte.  |  Lin, W. and Kinnamon, SC. 1999. J Neurophysiol. 82: 2061-9. PMID: 10561387
  3. Zwei verschiedene Signalwege regulieren NMDA-Rezeptor-Reaktionen über zwei verschiedene metabotrope Glutamat-Rezeptor-Subtypen.  |  Benquet, P., et al. 2002. J Neurosci. 22: 9679-86. PMID: 12427823
  4. Ein neuartiger Chloridleitwert, der durch extrazelluläres ATP in Azinuszellen der Ohrspeicheldrüse der Maus aktiviert wird.  |  Arreola, J. and Melvin, JE. 2003. J Physiol. 547: 197-208. PMID: 12562938
  5. Ein Ric8/Synembryn-Homolog fördert die Aktivierung von Gpa1 und Gpa2, um die zyklische AMP- bzw. Pheromon-Signalübertragung in Cryptococcus neoformans zu regulieren.  |  Gong, J., et al. 2014. Eukaryot Cell. 13: 1290-9. PMID: 25084863
  6. Nachweis der Regulierung der Phospholipase A2-Aktivität durch GTP-bindende Proteine in isolierten menschlichen Thrombozytenmembranen.  |  Silk, ST., et al. 1989. J Biol Chem. 264: 21466-9. PMID: 2513318
  7. GABAB-Rezeptor-Abschwächung von GABAA-Strömen in Neuronen des zentralen Nervensystems von Säugetieren.  |  Shen, W., et al. 2017. Physiol Rep. 5: PMID: 28348006
  8. Dissoziation der Bradykinin-induzierten Prostaglandinbildung vom Phosphatidylinositol-Umsatz in Schweizer 3T3-Fibroblasten: Beweis für eine G-Protein-Regulierung der Phospholipase A2.  |  Burch, RM. and Axelrod, J. 1987. Proc Natl Acad Sci U S A. 84: 6374-8. PMID: 2888113
  9. Der RE1-silencing Transkriptionsfaktor kontrolliert den Übergang von akuten zu chronischen neuropathischen Schmerzen und die Expression von Chrm2-Rezeptorgenen in primären sensorischen Neuronen.  |  Zhang, J., et al. 2018. J Biol Chem. 293: 19078-19091. PMID: 30327427
  10. G-Proteine: Überträger von rezeptorgenerierten Signalen.  |  Gilman, AG. 1987. Annu Rev Biochem. 56: 615-49. PMID: 3113327
  11. Hochfrequente Aktivierung von D1-MSNs im Nucleus Accumbens treibt die exzitatorische Potenzierung auf D2-MSNs an.  |  Francis, TC., et al. 2019. Neuron. 103: 432-444.e3. PMID: 31221559
  12. Vasoaktive intestinale Polypeptide modulieren nikotinische ACh-Rezeptorkanäle in intrakardialen Neuronen der Ratte.  |  Cuevas, J. and Adams, DJ. 1996. J Physiol. 493 (Pt 2): 503-15. PMID: 8782112
  13. Ruhemembraneigenschaften des Heuschreckenmuskels und ihre Modulation I. Wirkungen der Neuropeptide YGGFMRFamid und Proctolin.  |  Walther, C., et al. 1998. J Neurophysiol. 80: 771-84. PMID: 9705468

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Guanosine 5′-O-(2-Thiodiphosphate) trilithium salt, 1 mg

sc-295029
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