Date published: 2025-9-6

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4-Nitrophenyl-β-D- glucopyranoside (CAS 2492-87-7)

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Noms alternatifs:
p-Nitrophenyl-β-D-glucoside; PNP-β-D-Glc
Application(s):
4-Nitrophenyl-β-D- glucopyranoside est un substrat chromogène pour la β-D-glucosidase
Numéro CAS:
2492-87-7
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
301.25
Formule Moléculaire:
C12H15NO8
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le 4-nitrophényl-β-D-glucopyranoside est un substrat chromogène largement utilisé dans le domaine de l'enzymologie pour tester l'activité des β-glucosidases, qui sont des enzymes hydrolysant les liaisons glycosidiques dans les β-D-glucosides. Lors du clivage enzymatique par les β-glucosidases, ce composé libère du 4-nitrophénol, qui peut être facilement détecté grâce à sa couleur jaune dans des conditions alcalines, ce qui constitue une méthode pratique pour contrôler l'activité enzymatique. Les applications de recherche du 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside comprennent l'étude de la dégradation de la cellulose, puisque les β-glucosidases jouent un rôle clé dans le processus cellulolytique, qui est important à la fois pour la production de biocarburants et pour le cycle naturel du carbone. En outre, elle est utilisée pour sonder la spécificité et la cinétique des β-glucosidases de diverses sources, contribuant ainsi à la compréhension de leurs fonctions biologiques et de leurs applications industrielles potentielles.


4-Nitrophenyl-β-D- glucopyranoside (CAS 2492-87-7) Références

  1. Activités bêta-glucosidase, exo-bêta-glucanase et pyridoxine transglucosylase du riz BGlu1.  |  Opassiri, R., et al. 2004. Biochem J. 379: 125-31. PMID: 14692878
  2. Activités linamarasiques chez Bacillus spp. responsables de la digestion aérobie thermophile de déchets agricoles destinés à l'alimentation animale.  |  Ugwuanyi, JO., et al. 2007. Waste Manag. 27: 1501-8. PMID: 17207614
  3. Structure cristalline de l'intermédiaire covalent de la bêta-glucosidase cytosolique humaine.  |  Noguchi, J., et al. 2008. Biochem Biophys Res Commun. 374: 549-52. PMID: 18662675
  4. Purification et caractérisation d'une bêta-glucosidase de la plante parasite des racines Orobanche minor Sm.  |  Sasanuma, I. and Hirakawa, G. 2010. Biosci Biotechnol Biochem. 74: 646-8. PMID: 20208378
  5. Extraction, caractérisation partielle et stabilité au stockage de la β-glucosidase de la propolis.  |  Zhang, CP., et al. 2011. J Food Sci. 76: C75-9. PMID: 21535657
  6. Caractérisation de nouvelles β-glucosidases avec des propriétés de transglycosylation de Trichosporon asahii.  |  Wang, Y., et al. 2011. J Agric Food Chem. 59: 11219-27. PMID: 21916502
  7. Clonage moléculaire et caractérisation d'une nouvelle β-glucosidase à forte capacité d'hydrolyse des glycosides d'isoflavones de soja et de tolérance au glucose à partir d'une bibliothèque métagénomique de sol.  |  Li, G., et al. 2012. Bioresour Technol. 123: 15-22. PMID: 22940294
  8. Nouvelle protéine de la membrane externe impliquée dans la dégradation de la cellulose et des cellooligosaccharides par Cytophaga hutchinsonii.  |  Ji, X., et al. 2014. Appl Environ Microbiol. 80: 4511-8. PMID: 24837387
  9. Les variantes de glycosylation d'une β-glucosidase sécrétée par un champignon taïwanais, Chaetomella raphigera, présentent des propriétés catalytiques et biochimiques spécifiques aux variantes.  |  Yoneda, A., et al. 2014. PLoS One. 9: e106306. PMID: 25180973
  10. Propriétés physicochimiques et fibres hydrosolubles promotrices de la santé intestinale - Fraction enrichie préparée à partir de coques de gousses de soja végétal blanchies.  |  Huang, YL. and Hsieh, IT. 2019. Molecules. 24: PMID: 31075889
  11. Système d'analyse de flux à pompage multiple pour les essais d'activité de la β-galactosidase.  |  Skoczek, J., et al. 2019. Food Chem. 294: 231-237. PMID: 31126458
  12. La lumière du soleil double la perte de carbone en surface dans une forêt saisonnièrement sèche de Patagonie.  |  Berenstecher, P., et al. 2020. Curr Biol. 30: 3243-3251.e3. PMID: 32619488
  13. Les nanoparticules d'argent sont-elles meilleures que le triclosan comme antimicrobien quotidien ? Réponses du point de vue de la perturbation du microbiome intestinal et de la pathogénicité.  |  Li, M. and Zhang, C. 2021. Sci Total Environ. 756: 143983. PMID: 33302073
  14. La privation de fibres alimentaires chez des souris exemptes de pathogènes spécifiques favorise la sensibilité au pathogène de la muqueuse intestinale Citrobacter rodentium.  |  Neumann, M., et al. 2021. Gut Microbes. 13: 1966263. PMID: 34530674

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