Date published: 2025-9-6

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Adenosine 5′-Diphosphate disodium salt (CAS 16178-48-6)

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Noms alternatifs:
5′-ADP-Na2
Application(s):
Adenosine 5′-Diphosphate disodium salt est un nucléotide adénine
Numéro CAS:
16178-48-6
Pureté:
>95%
Masse Moléculaire:
471.16
Formule Moléculaire:
C10H13N5O10P22Na
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 disodique d'adénosine 5'-diphosphate (ADP) est un agent biochimique essentiel qui intervient principalement dans le transfert et le stockage de l'énergie dans les cellules. Ce composé joue un rôle essentiel dans les processus cellulaires en participant à la synthèse de l'ATP (adénosine triphosphate) par la voie glycolytique et la phosphorylation oxydative mitochondriale. En tant qu'intermédiaire clé du métabolisme, le sel disodique d'adénosine 5'-diphosphate agit comme une molécule de signalisation qui régule l'agrégation plaquettaire et fait partie intégrante des voies de signalisation purinergiques, qui sont essentielles à la communication cellulaire. En recherche, le sel disodique d'adénosine 5'-diphosphate est largement utilisé pour étudier la cinétique enzymatique, en particulier dans les essais impliquant des kinases et des ATPases, en raison de sa capacité à donner des groupes phosphates. Il est également utilisé dans les recherches liées à l'état énergétique cellulaire, aux mécanismes de signalisation cellulaire et à l'élucidation des voies métaboliques. Son rôle s'étend à l'exploration des processus de transfert d'énergie et à la compréhension des bases moléculaires de la conservation et de l'utilisation de l'énergie dans les systèmes biologiques.


Adenosine 5′-Diphosphate disodium salt (CAS 16178-48-6) Références

  1. Centres d'interaction des nucléotides puriques: adénosine-5'-diphosphate et adénosine-5'-triphosphate dans leurs réactions avec les tétramines et les ions Cu(II).  |  Gasowska, A. 2003. J Inorg Biochem. 96: 346-56. PMID: 12888270
  2. Détection intracellulaire de l'adénosine 5'-triphosphate, de l'adénosine 5'-diphosphate et de l'adénosine 5'-monophosphate par électrophorèse capillaire à injection courte en utilisant la méthylcellulose comme suppresseur de flux électroosmostique efficace.  |  Zinellu, A., et al. 2008. Electrophoresis. 29: 3069-73. PMID: 18551716
  3. Criblage des inhibiteurs de l'hexokinase basé sur la détermination de l'adénosine 5'-diphosphate par microanalyse à médiation électrophorétique.  |  Wang, T. and Kang, J. 2009. Electrophoresis. 30: 1349-54. PMID: 19306267
  4. Nettoyage en ligne d'extractions accélérées de solvants pour la détermination de l'adénosine 5'-triphosphate (ATP), de l'adénosine 5'-diphosphate (ADP) et de l'adénosine 5'-monophosphate (AMP) dans la gelée royale à l'aide de la chromatographie liquide à haute performance.  |  Xue, X., et al. 2009. J Agric Food Chem. 57: 4500-5. PMID: 19435312
  5. Détection ultra-rapide de l'adénosine 5'-triphosphate, de l'adénosine 5'-diphosphate et de l'adénosine 5'-monophosphate par électrophorèse capillaire assistée par pression Détection UV.  |  Zinellu, A., et al. 2010. Electrophoresis. 31: 2854-7. PMID: 20661945
  6. Augmentation des taux intravitréens d'adénosine 5'-triphosphate, d'adénosine 5'-diphosphate et d'adénosine 5'-monophosphate chez les patients atteints de rétinopathie diabétique proliférante.  |  Loukovaara, S., et al. 2015. Acta Ophthalmol. 93: 67-73. PMID: 25079888
  7. Signalisation autocrine plaquettaire défectueuse dans le SHP.  |  Storrie, B. 2015. Blood. 125: 1515-6. PMID: 25745182
  8. Mécanisme moléculaire de l'activation du récepteur P2Y1.  |  Yuan, S., et al. 2016. Angew Chem Int Ed Engl. 55: 10331-5. PMID: 27460867
  9. Une procédure simple et rapide de quantification de l'adénosine 5'-diphosphate basée sur la chromatographie liquide à interaction hydrophile et la spectrométrie de masse en tandem à haute résolution pour la détermination de l'activité adénosine 5'-triphosphatase in vitro de la protéine de résistance du cancer du sein humain ABCG2.  |  Wagmann, L., et al. 2017. J Chromatogr A. 1521: 123-130. PMID: 28951049
  10. Le clopidogrel contrebalance partiellement les effets de l'adénosine-5'-diphosphate sur la pression artérielle, l'hémodynamique rénale et l'excrétion chez le rat.  |  Roszkowska-Chojecka, MM., et al. 2018. Am J Med Sci. 356: 287-295. PMID: 30293555
  11. Un réseau de capteurs de fluorescence basé sur des carboxyamidoquinolines de zinc(II): Vers une détection quantitative de l'ATP*.  |  Pushina, M., et al. 2021. Chemistry. 27: 11344-11351. PMID: 34129701
  12. Elucidation d'une allostérie maîtresse essentielle à l'oscillation de l'horloge circadienne chez les cyanobactéries.  |  Furuike, Y., et al. 2022. Sci Adv. 8: eabm8990. PMID: 35427168
  13. Perte de résidus de ribose interne en phase gazeuse dans les complexes Mg-ATP et Mg-ADP: Preuve expérimentale et théorique de l'interaction phosphate-Mg-Adénine.  |  Frańska, M., et al. 2022. J Am Soc Mass Spectrom. 33: 1474-1479. PMID: 35796751
  14. L'adénosine 5'-diphosphate extracellulaire favorise l'expression de MCP-1/CCL2 par l'intermédiaire du récepteur purinergique P2Y13 et de l'axe de signalisation ERK dans les synoviocytes de souris fibroblastes dérivés de l'articulation temporomandibulaire.  |  Yokota, S., et al. 2023. Mol Biol Rep. 50: 1595-1602. PMID: 36526849

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