Date published: 2025-9-11

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5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt (CAS 108321-05-7)

5.0(1)
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Noms alternatifs:
α-D-Ribosyl diphosphate 5-phosphate pentasodium salt; 5-Phospho-α-D-ribosyl diphosphate; P-Rib-PP
Application(s):
5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt est un sel pentasodique pour la recherche protéomique
Numéro CAS:
108321-05-7
Pureté:
≥75%
Masse Moléculaire:
499.98
Formule Moléculaire:
C5H8O14P35Na
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 sel pentasodique de 5-phospho-D-ribose 1-diphosphate a été utilisé dans une étude pour évaluer la relation entre le courant cationique du récepteur muscarinique et le calcium interne dans les cellules musculaires lisses jéjunales de cobaye. Il a également été utilisé dans une étude pour étudier les inhibiteurs de la biosynthèse de la paroi cellulaire bactérienne de l'enzyme Mur D. Dans la recherche scientifique, il est utilisé pour étudier la structure, la fonction et la régulation des enzymes, y compris celles impliquées dans la synthèse des nucléotides, le métabolisme énergétique et la transduction des signaux, ainsi que la régulation de l'expression des gènes, la croissance cellulaire et l'apoptose. Attention: Perte de pureté d'environ 0,1 % par jour à -20 °C, 3 % par jour à 25 °C, 6 % par jour à 37 °C.


5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt (CAS 108321-05-7) Références

  1. Calcul des propriétés thermodynamiques des espèces de réactifs biochimiques à l'aide de la transformée de Legendre inverse.  |  Alberty, RA. 2005. J Phys Chem B. 109: 9132-9. PMID: 16852086
  2. Génome complet de la bactérie non cultivée du groupe 1 de Termite dans une cellule protiste hôte unique.  |  Hongoh, Y., et al. 2008. Proc Natl Acad Sci U S A. 105: 5555-60. PMID: 18391199
  3. La récupération de l'uracile est nécessaire pour le développement précoce d'Arabidopsis.  |  Mainguet, SE., et al. 2009. Plant J. 60: 280-91. PMID: 19563437
  4. Essai de luminescence ultrasensible couplé à une enzyme pour les méthyltransférases de protéines.  |  Ibáñez, G., et al. 2010. Anal Biochem. 401: 203-10. PMID: 20227379
  5. Formulation d'un test fluorogénique pour évaluer les analogues de la S-adénosyl-L-méthionine en tant que cofacteurs de la méthyltransférase des protéines.  |  Wang, R., et al. 2011. Mol Biosyst. 7: 2970-81. PMID: 21866297
  6. La surproduction inductible de NAD chez Arabidopsis modifie les pools métaboliques et l'expression des gènes en corrélation avec l'augmentation de la teneur en salicylate et la résistance à Pst-AvrRpm1.  |  Pétriacq, P., et al. 2012. Plant J. 70: 650-65. PMID: 22268572
  7. Structure cristalline de la phosphoribosyltransférase humaine de l'acide quinolinique en complexe avec son inhibiteur, l'acide phtalique.  |  Malik, SS., et al. 2014. Proteins. 82: 405-14. PMID: 24038671
  8. Analogues oligonucléotidiques de l'état de transition de la saporine L3.  |  Mason, JM., et al. 2017. Eur J Med Chem. 127: 793-809. PMID: 27823883
  9. Identification de la voie de récupération du nicotinamide comme nouvelle voie de toxicité pour les antimétabolites.  |  Buonvicino, D., et al. 2018. Cell Chem Biol. 25: 471-482.e7. PMID: 29478906
  10. Évolution de la régulation de la (p)ppGpp-HPRT par la diversification d'une interaction oligomérique allostérique.  |  Anderson, BW., et al. 2019. Elife. 8: PMID: 31552824
  11. Purification, caractérisation cinétique et mutagenèse dirigée de la RFAP Synthase de Methanothermobacter thermautotrophicus produite dans Escherichia coli.  |  Bechard, ME., et al. 2019. AIMS Microbiol. 5: 186-204. PMID: 31663056
  12. Un système de récupération du ribose confère une aptitude à la colonisation au symbiote intestinal humain Bacteroides thetaiotaomicron d'une manière spécifique à l'alimentation.  |  Glowacki, RWP., et al. 2020. Cell Host Microbe. 27: 79-92.e9. PMID: 31901520
  13. Régulation structurelle et mécaniste de l'hydrolase NAD pro-dégénérative SARM1.  |  Bratkowski, M., et al. 2020. Cell Rep. 32: 107999. PMID: 32755591
  14. L'interaction métabolique entre la privation d'acides aminés et le cisplatine réduit de manière synergique le phosphoribosyl-pyrophosphate et augmente la cytotoxicité du cisplatine.  |  Wahwah, N., et al. 2020. Sci Rep. 10: 19907. PMID: 33199755
  15. Isopentenyl diphosphate/dimethylallyl diphosphate-specific Nudix hydrolase from the methanogenic archaeon Methanosarcina mazei (hydrolase de Nudix spécifique à l'isopentenyl diphosphate/dimethylallyl diphosphate de l'archéon méthanogène).  |  Ishibashi, Y., et al. 2022. Biosci Biotechnol Biochem. 86: 246-253. PMID: 34864834

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5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt, 5 mg

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5 mg
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sc-217240
25 mg
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5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt, 100 mg

sc-217240A
100 mg
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