Date published: 2025-10-31

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β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt (CAS 606-68-8)

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Noms alternatifs:
β-DPNH; β-NADH; DPNH, Diphosphopyridine nucleotide, reduced form; NADH
Application(s):
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt est un coenzyme donneur d'électrons régénérant.
Numéro CAS:
606-68-8
Pureté:
≥94%
Masse Moléculaire:
709.40
Formule Moléculaire:
C21H27N7Na2O14P2
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 β-Nicotinamide adénine dinucléotide, sel disodique réduit, également connu sous le nom de NADH, joue un rôle essentiel dans la boîte à outils biochimique, en particulier dans les essais de cycles enzymatiques, qui permettent d'amplifier les signaux pour une meilleure détection des activités enzymatiques et des concentrations de métabolites qui sont autrement trop faibles pour être mesurées efficacement. Ce composé sert de coenzyme critique dans les réactions d'oxydoréduction, où il fonctionne en alternant entre les états oxydé (NAD+) et réduit (NADH). Cette conversion réversible est au cœur des processus catalytiques qui régissent les voies métaboliques dans diverses applications biochimiques. Dans les applications de recherche, le sel disodique réduit de β-Nicotinamide adénine dinucléotide est essentiel pour étudier ces voies en fournissant un moyen fiable de quantifier les fonctions et les interactions enzymatiques dans un échantillon donné, facilitant ainsi une compréhension plus approfondie des processus cellulaires et de la dynamique métabolique. L'utilisation du β-Nicotinamide adénine dinucléotide, sel disodique réduit dans ces essais reflète son rôle fondamental dans la capture de l'équilibre dynamique des activités métaboliques au niveau moléculaire.


β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt (CAS 606-68-8) Références

  1. Étude des électrodes de graphite pyrolytique à plan basal modifié: preuve définitive des propriétés électrocatalytiques des extrémités des nanotubes de carbone.  |  Banks, CE., et al. 2004. Chem Commun (Camb). 1804-5. PMID: 15306892
  2. Exploration des sites électrocatalytiques des nanotubes de carbone pour la détection du NADH: étude d'une électrode en graphite pyrolytique à plan de bord.  |  Banks, CE. and Compton, RG. 2005. Analyst. 130: 1232-9. PMID: 16096667
  3. L'activité de la lactate déshydrogénase est inhibée par le méthylmalonate in vitro.  |  Saad, LO., et al. 2006. Neurochem Res. 31: 541-8. PMID: 16758363
  4. Microanalyse par électrophorèse d'une enzyme dépendante de la nicotinamide adénine dinucléotide et son multiplexage facile à l'aide d'un détecteur UV à pixels actifs.  |  Urban, PL., et al. 2007. J Chromatogr A. 1162: 132-40. PMID: 17543978
  5. Détection ultrasensible de la forme réduite du nicotinamide adénine dinucléotide basée sur un transistor à effet de champ à nanotube de carbone.  |  Ma, X. and Sim, SJ. 2012. Analyst. 137: 3328-34. PMID: 22669083
  6. Un système de photosynthèse artificielle couplé à une enzyme, préparé à partir d'un auto-assemblage de tyrosyl bolaamphiphile mimant une protéine d'antenne.  |  Kwak, J., et al. 2016. Nanoscale. 8: 15064-70. PMID: 27480074
  7. Immobilisation efficace de l'alcool déshydrogénase sur des nano-échafaudages en carbone pour la cellule de biocarburant à l'éthanol.  |  Umasankar, Y., et al. 2017. Bioelectrochemistry. 118: 83-90. PMID: 28772201
  8. Preuves de la dégradation abiotique extracellulaire de l'hexadécane par un mécanisme de radicaux libres induit par les composés phénazine sécrétés par P. aeruginosa NY3.  |  Nie, H., et al. 2018. Water Res. 139: 434-441. PMID: 29709800
  9. Identification et caractérisation d'un substrat sélectif de la carbonyl-réductase 1 humaine.  |  Ramsden, D., et al. 2018. Drug Metab Dispos. 46: 1434-1440. PMID: 30068520
  10. Interface hiérarchique de PEDOT chargée positivement avec une cinétique d'électrode améliorée pour les biocapteurs basés sur le NADH.  |  Meng, L., et al. 2018. Biosens Bioelectron. 120: 115-121. PMID: 30173009
  11. Micro-réacteur enzymatique immobilisé intégré à l'électrophorèse capillaire avec de l'oxyde de graphène comme support: Immobilisation de la L-lactate déshydrogénase chargée négativement via des interactions hydrophobes.  |  Li, X., et al. 2020. Electrophoresis. 41: 175-182. PMID: 31743461
  12. Un promédicament auto-immolable et activable par la DT-diaphorase pour le suivi de la libération des médicaments et la thérapie.  |  Li, B., et al. 2017. J Mater Chem B. 5: 2635-2643. PMID: 32264042
  13. Mesures de l'adénine nucléotide et de la nicotinamide adénine dinucléotide chez les plantes.  |  Zhang, Y., et al. 2020. Curr Protoc Plant Biol. 5: e20115. PMID: 32841544

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β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt, 50 mg

sc-215562
50 mg
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β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt, 500 mg

sc-215562A
500 mg
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