Date published: 2025-9-11

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Cytidine 5′-triphosphate disodium salt (CAS 36051-68-0)

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Noms alternatifs:
CTP; Disodium 5′-O-[({hydroxy[(hydroxyphosphinato)oxy]phosphoryl}oxy)phosphinato]cytidine
Application(s):
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt est un agoniste du récepteur purinergique P2X
Numéro CAS:
36051-68-0
Pureté:
≥97%
Masse Moléculaire:
527.12
Formule Moléculaire:
C9H14N3Na2O14P3
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 de cytidine 5′-triphosphate est un agoniste P2X4 (récepteur purinergique P2X4). Le sel disodique de l'acide cytidine-5'-triphosphorique, un nucléoside triphosphate naturel, joue un rôle essentiel dans le métabolisme des acides nucléiques dans tous les organismes. Il sert de composant pour la synthèse de l'ADN et de l'ARN, contribuant ainsi à divers processus biochimiques. En outre, le sel disodique 9,10-dioxo de l'acide cytidine-5'-triphosphorique participe activement à la régulation de l'expression des gènes, à la synthèse des protéines et à des fonctions cellulaires essentielles. Grâce à des études in vitro, ce composé a permis d'élucider les mécanismes de diverses enzymes impliquées dans le métabolisme des acides nucléiques, telles que les ADN polymérases, les ARN polymérases et les enzymes apparentées. En outre, le sel disodique de l'acide 9,10-dioxo de Cytidine-5'-triphosphorique a été utilisé pour étudier la structure et la fonctionnalité des protéines impliquées dans la réplication, la transcription et la traduction de l'ADN.


Cytidine 5′-triphosphate disodium salt (CAS 36051-68-0) Références

  1. Sécrétion des granules denses: méthode de luminescence pour les nucléotides d'adénine.  |  Heath, MF. 2004. Methods Mol Biol. 272: 89-93. PMID: 15226536
  2. Études spectrophotométriques de la formation de complexes moléculaires entre le complexe de base de Schiff du cobalt(II) soluble dans l'eau et les nucléotides dans des systèmes de solvants mixtes.  |  Boghaei, DM. and Gharagozlou, M. 2005. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 61: 3061-5. PMID: 16165052
  3. Essai de criblage des spécificités des glycosyltransférases à l'aide de puces à glycane.  |  Peng, W., et al. 2013. Methods Mol Biol. 1022: 1-14. PMID: 23765649
  4. Séparation des nucléotides par chromatographie d'interaction hydrophile en utilisant la colonne FRULIC-N.  |  Padivitage, NL., et al. 2013. Anal Bioanal Chem. 405: 8837-48. PMID: 23995506
  5. Fabrication assistée par micro-ondes d'un revêtement d'apatite dopé au strontium sur Ti6Al4V.  |  Zhou, H., et al. 2015. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 56: 174-80. PMID: 26249578
  6. Effet de la variation de la structure de la sonde duplex aptamère-ADN sur la performance des capteurs électrochimiques à aptamère basés sur le déplacement.  |  Pang, J., et al. 2016. Biosens Bioelectron. 77: 174-81. PMID: 26406458
  7. Un test de bandelette en sandwich pour la détection de l'ATP basé sur des fragments d'aptamères divisés.  |  Zhu, C., et al. 2016. Anal Bioanal Chem. 408: 4151-8. PMID: 27052777
  8. Amélioration du taux de réponse des capteurs électrochimiques à aptamère basés sur le déplacement de brin à l'aide de sondes bivalentes de liaison aptamère-ADN.  |  Zhang, Z., et al. 2018. Biosens Bioelectron. 103: 39-44. PMID: 29278811
  9. Transfert d'électrons photoinduit depuis des nanoclusters d'Ag enrobés de polymères vers des complexes G-quadruplex-hemin pour la construction de biocapteurs polyvalents et d'applications de portes logiques.  |  Qu, F., et al. 2018. Anal Bioanal Chem. 410: 2211-2219. PMID: 29387952
  10. Nouvelle méthode de détection des nucléosides triphosphates basée sur les points de carbone: Le piégeage de l'oxygène singulet en fonction de la distance.  |  Ding, Y., et al. 2018. Anal Chim Acta. 1031: 145-151. PMID: 30119732
  11. Criblage de cibles ligands-protéines à partir de matrices cellulaires à l'aide de la spectrométrie de masse à ionisation par désorption réactive et électrospray via une approche d'échange natif-dénaturé.  |  Zheng, Q., et al. 2019. Analyst. 144: 512-520. PMID: 30489587
  12. Une méthode enzymatique très sensible et rapide utilisant un analyseur biochimique automatisé pour détecter le pyrophosphate inorganique généré par l'amplification basée sur les séquences d'acides nucléiques.  |  Isobe, A., et al. 2020. Clin Chim Acta. 511: 298-305. PMID: 33096031
  13. Un capteur aptamère photo-régulé pour le contrôle spatio-temporel de l'ATP dans les mitochondries des cellules vivantes.  |  Hong, S., et al. 2019. Chem Sci. 11: 713-720. PMID: 34123044
  14. Sonde fluorescente à double canal pour la surveillance simultanée du peroxynitrite et de l'adénosine-5'-triphosphate dans les applications cellulaires.  |  Wu, L., et al. 2022. J Am Chem Soc. 144: 174-183. PMID: 34931825

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10 g
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