Date published: 2025-10-22

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rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hexahydrate (CAS 34363-28-5)

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Alternative Namen:
DL-α-Glycerophosphate disodium salt hydrate
Anwendungen:
rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hexahydrate ist ein Metabolit der Hydrolyse von rac-Glycerin-1:2-cyclischem Phosphat
CAS Nummer:
34363-28-5
Reinheit:
≥88%
Molekulargewicht:
324.13
Summenformel:
C3H7Na2O6P•6H2O
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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rac-Glycerol-1-phosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat (NaGPH) wird in Säugetiergeweben durch die Hydrolyse von rac-Glycerol-1:2-cyclischem Phosphat durch eine lösliche Phosphodiesterase produziert. NaGPH kommt in verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsanwendungen zum Einsatz, einschließlich: 1. Zellkultur: NaGPH wird häufig als Quelle für Phosphationen in Zellkulturmedien verwendet. Es wurde gezeigt, dass es das Zellwachstum, die Differenzierung und das Überleben in verschiedenen Zelltypen verbessert. 2. Enzymassays: NaGPH wird häufig als Substrat in verschiedenen Enzymassays verwendet, insbesondere in solchen, die alkalische Phosphatase einschließen. 3. pH-Puffer: NaGPH ist ein effektiver pH-Puffer im physiologischen pH-Bereich von 7,0-8,0. Es wird oft in biochemischen und physiologischen Experimenten verwendet, um einen konstanten pH-Wert aufrechtzuerhalten.


rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hexahydrate (CAS 34363-28-5) Literaturhinweise

  1. Die Anodisierung erhöht die frühe Integration von Osstem-Implantaten in Schafsoberschenkeln.  |  Duncan, WJ., et al. 2008. Ann R Australas Coll Dent Surg. 19: 152-6. PMID: 22073469
  2. Ein Mangel an Smad3-Signalen führt zu einer gestörten Regeneration der Skelettmuskulatur.  |  Ge, X., et al. 2012. Am J Physiol Endocrinol Metab. 303: E90-102. PMID: 22535746
  3. Funkenanodisierung von Titan-Zirkonium-Legierungen: Oberflächencharakterisierung und Bewertung der Bioaktivität.  |  Sharma, A., et al. 2015. J Mater Sci Mater Med. 26: 221. PMID: 26260697
  4. Anodisierung erhöht die Integration von unbelasteten Titanimplantaten im Schafsunterkiefer.  |  Duncan, WJ., et al. 2015. Biomed Res Int. 2015: 857969. PMID: 26436099
  5. Die Auswirkung der hydrothermalen Funkenentladungsanodisierung auf die frühe Integration von Implantaten in Schafshöhlen.  |  Duncan, WJ., et al. 2016. Clin Oral Implants Res. 27: 975-80. PMID: 26798978
  6. Histomorphometrische und histologische Bewertung von Titan-Zirkonium-Implantaten (aTiZr) mit anodisierter Oberfläche.  |  Sharma, A., et al. 2016. J Mater Sci Mater Med. 27: 86. PMID: 26970768
  7. Überlappende MALDI-Massenspektrometrie-Bildgebung für parallele MS- und MS/MS-Datenerfassung ohne Einbußen bei der räumlichen Auflösung.  |  Hansen, RL. and Lee, YJ. 2017. J Am Soc Mass Spectrom. 28: 1910-1918. PMID: 28493035
  8. Sputterbeschichtetes Metall-Screening für die Analyse kleiner Moleküle und Bildgebung mit hoher räumlicher Auflösung in der Laserdesorptions-Ionisations-Massenspektrometrie.  |  Hansen, RL., et al. 2019. J Am Soc Mass Spectrom. 30: 299-308. PMID: 30341582
  9. Die Rolle von Akirin1 bei der Regulierung der Umschaltung des Fasertyps in der Skelettmuskulatur.  |  Rao, VV., et al. 2019. J Cell Biochem. 120: 11284-11304. PMID: 30746755
  10. Oberflächeneigenschaften von anodisiertem Titan in den vier verschiedenen Elektrolytarten.  |  Park, Il Song, et al. 2007. Electrochimica Acta. 53.2: 863-870.

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