Date published: 2025-9-7

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Tetrahydrobiopterin (THB) dihydrochloride (CAS 69056-38-8)

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Alternative Namen:
Tetrahydrobiopterin (THB) dihydrochloride is known as an activating NOS cofactor.
Anwendungen:
Tetrahydrobiopterin (THB) dihydrochloride ist ein aktivierender Stickstoffmonoxid-Synthase-Cofaktor, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird.
CAS Nummer:
69056-38-8
Reinheit:
≥98%
Molekulargewicht:
314.17
Summenformel:
C9H15N5O32HCl
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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Tetrahydrobiopterin (THB) Dihydrochlorid ist ein aktivierender Cofaktor der Nitric Oxide Synthase (NOS), der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird. THB ist auch ein bekannter Cofaktor für die Monooxygenasen, die Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan hydroxylieren. Die Synthese von THB wurde als geschwindigkeitsbestimmender Schritt im Metabolismus von Phenylalanin und der Biosynthese von Neurotransmitter-Aminen dokumentiert. Bei Mäusen potenzierten durch Chinolinsäure (sc-203226) induzierte Krämpfe mit Tetrahydrobiopterin Dihydrochlorid, was darauf hindeutet, dass endogenes NO an der Stimulation der NMDA-Rezeptoren beteiligt sein könnte. Bei hypertensiven Mäusen, die THB erhielten, aber nicht mit Hydralazin oder Tetrahydroneopterin behandelt wurden, zeigten sich verbesserte kardiale THB-Speicher, phosphorylierte Phospholamban-Werte und diastolische Dysfunktion. THB wurde auch als ein wesentlicher Cofaktor im Hydroxylierungsprozess in Säugetierhirnen beobachtet.


Tetrahydrobiopterin (THB) dihydrochloride (CAS 69056-38-8) Literaturhinweise

  1. Ungekoppelte kardiale Stickstoffmonoxid-Synthase vermittelt diastolische Dysfunktion.  |  Silberman, GA., et al. 2010. Circulation. 121: 519-28. PMID: 20083682
  2. Zirkulierende Mikropartikel tragen eine funktionelle endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase, die bei Patienten mit endothelialer Dysfunktion vermindert ist.  |  Horn, P., et al. 2012. J Am Heart Assoc. 2: e003764. PMID: 23525410
  3. Reduziertes Biopterin als Kofaktor bei der Bildung von Stickoxiden durch Mäuse-Makrophagen.  |  Kwon, NS., et al. 1989. J Biol Chem. 264: 20496-501. PMID: 2584226
  4. Sapropterin-Dihydrochlorid bei Phenylketonurie und Tetrahydrobiopterin-Mangel.  |  Blau, N. 2010. Expert Rev Endocrinol Metab. 5: 483-494. PMID: 30780801
  5. 'Peripherer' Tetrahydrobiopterinmangel mit Hyperphenylalaninämie aufgrund eines unvollständigen 6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin-Synthasemangels oder einer Heterozygotie.  |  Niederwieser, A., et al. 1987. Eur J Pediatr. 146: 228-32. PMID: 3297709
  6. Der Transkriptionsfaktor AP-2α aktiviert die von der RNA-Polymerase III gesteuerte Transkription und die Proliferation von Tumorzellen, indem er die Expression von c-MYC und p53 kontrolliert.  |  Wang, J., et al. 2023. J Biol Chem. 102945. PMID: 36707053
  7. Mögliche Beteiligung von Stickstoffmonoxid an Chinolinsäure-induzierten Krämpfen bei Mäusen.  |  Nakamura, TA., et al. 1995. Pharmacol Biochem Behav. 51: 309-12. PMID: 7667345
  8. [Die Rolle der Folsäure in den verschiedenen biochemischen Prozessen, die die geistigen Funktionen steuern].  |  Ortega, TM., et al. 1994. Nutr Hosp. 9: 251-6. PMID: 7918791
  9. Regulierung der Melanin-Biosynthese in der menschlichen Epidermis durch Tetrahydrobiopterin.  |  Schallreuter, KU., et al. 1994. Science. 263: 1444-6. PMID: 8128228

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Tetrahydrobiopterin (THB) dihydrochloride, 25 mg

sc-200345
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