Date published: 2025-9-6

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Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt (CAS 130-40-5)

5.0(2)
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Nombres Alternativos:
Lactoflavin Phosphate Sodium Salt; Vitamin B2 Phosphate Sodium Salt
Solicitud:
Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt es un fotoiniciador de la polimerización que puede utilizarse tanto en sistemas tampón ácidos como alcalinos
Número de CAS:
130-40-5
Pureza:
>93%
Peso Molecular:
478.33
Fórmula Molecular:
C17H20N4O9P•Na
Para Uso Exclusivo en Investigación. No está diseñado para uso en diagnosis o terapia.
* En el Certificado de Análisis específico de lote, puede encontrar información específica (como el contenido en agua).

ENLACES RÁPIDOS

La sal sódica de riboflavina 5'-monofosfato interviene en la transferencia de electrones en diversas vías metabólicas. Sirve como cofactor para las enzimas implicadas en la síntesis de ácidos grasos y el catabolismo de aminoácidos. La sal sódica de riboflavina 5'-monofosfato interviene en la producción de energía participando en la cadena de transporte de electrones. La sal sódica de 5'-monofosfato de riboflavina es esencial para la conversión de triptófano en niacina, un paso clave en la síntesis de NAD+ y NADP+, que son coenzimas importantes implicadas en numerosas reacciones redox. La sal sódica de riboflavina 5'-monofosfato es un precursor para la síntesis de las coenzimas mononucleótido de flavina (FMN) y dinucleótido de flavina adenina (FAD), que son esenciales para la función de una amplia gama de enzimas implicadas en diversos procesos metabólicos.


Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt (CAS 130-40-5) Referencias

  1. Análisis mediante microtomografía de rayos X de la migración intragranular de fármacos durante el secado en lecho fluidizado y en bandeja de horno.  |  Poutiainen, S., et al. 2012. J Pharm Sci. 101: 1587-98. PMID: 22228230
  2. Nanopartículas cristalinas líquidas autoensambladas como sistema de administración de fármacos oftálmicos. Parte II: optimización de las variables de formulación mediante diseño experimental.  |  Achouri, D., et al. 2015. Drug Dev Ind Pharm. 41: 493-501. PMID: 24520866
  3. Biosensor desechable basado en la fosfatasa alcalina para la determinación cronoamperométrica del vanadio.  |  Alvarado-Gámez, AL., et al. 2014. Sensors (Basel). 14: 3756-67. PMID: 24569772
  4. Un nuevo nanosensor de fluorescencia sin etiqueta basado en grafeno para la detección selectiva y sensible de especies fosforiladas en muestras biológicas y células vivas.  |  Ke, Y., et al. 2016. Nanoscale. 8: 4547-56. PMID: 26758942
  5. Identificación de posibles emisores de luz en las branquias de un hongo bioluminiscente Mycena chlorophos.  |  Teranishi, K. 2016. Luminescence. 31: 1407-1413. PMID: 27021064
  6. Diseño de experimentos para estudiar el impacto de los parámetros del proceso en el tamaño de las gotas y desarrollo de técnicas de imagen no invasivas en el recubrimiento de comprimidos.  |  Dennison, TJ., et al. 2016. PLoS One. 11: e0157267. PMID: 27548263
  7. La colorimetría como herramienta de control de calidad de formulaciones pediátricas individuales impresas por inyección de tinta.  |  Wickström, H., et al. 2017. AAPS PharmSciTech. 18: 293-302. PMID: 27738876
  8. Una batería de flujo redox biomimética basada en el mononucleótido de flavina.  |  Orita, A., et al. 2016. Nat Commun. 7: 13230. PMID: 27767026
  9. Detección electroquímica directa del ADN de Vibrio adoptando una interfaz modificada de dispersión acuosa altamente estable de grafeno y mononucleótido de flavina.  |  Yang, T., et al. 2018. ACS Appl Mater Interfaces. 10: 4540-4547. PMID: 29334458
  10. Espectroscopía y microscopía de dos fotones de la flavoproteína fluorescente iLOV.  |  Homans, RJ., et al. 2018. Phys Chem Chem Phys. 20: 16949-16955. PMID: 29873653
  11. Fabricación de estructuras biomiméticas de barrera placentaria dentro de un dispositivo microfluídico utilizando polimerización de dos fotones.  |  Mandt, D., et al. 2018. Int J Bioprint. 4: 144. PMID: 33102920
  12. Perspectivas y retos en las aproximaciones electroquímicas para separaciones reactivas de CO2.  |  Gurkan, B., et al. 2021. iScience. 24: 103422. PMID: 34877489
  13. Hidrogeles de gelatina robustos para la liberación local sostenida de bupivacaína tras cirugía espinal.  |  Steverink, JG., et al. 2022. Acta Biomater. 146: 145-158. PMID: 35562007
  14. Producción de microportadores de calidad alimentaria basados en subproductos de la industria alimentaria para facilitar la expansión de células satélite de músculo esquelético bovino para la producción de carne cultivada.  |  Andreassen, RC., et al. 2022. Biomaterials. 286: 121602. PMID: 35660866
  15. Resolución de lentes holográficas mediante el teorema de convolución.  |  Lloret, T., et al. 2022. Polymers (Basel). 14: PMID: 36559792

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt, 5 g

sc-296265
5 g
$82.00

Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt, 25 g

sc-296265A
25 g
$165.00