Date published: 2025-9-9

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Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt (CAS 84366-81-4)

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Noms alternatifs:
FAD-Na2; FAD
Numéro CAS:
84366-81-4
Pureté:
≥93%
Masse Moléculaire:
829.51
Formule Moléculaire:
C27H31N9O15P22Na
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 flavine adénine dinucléotide, communément appelé FAD, est un cofacteur vital impliqué dans de nombreuses réactions enzymatiques au sein des cellules. Dans la recherche, le FAD est largement utilisé dans l'étude des réactions d'oxydoréduction, où il fonctionne comme un transporteur d'électrons, acceptant et donnant des électrons au cours des processus biochimiques. Son rôle est crucial dans l'étude des voies métaboliques telles que le cycle de l'acide citrique et la phosphorylation oxydative, où il participe à la production d'énergie cellulaire. Les biochimistes utilisent le FAD pour étudier les mécanismes des flavoprotéines, des enzymes qui utilisent ce cofacteur pour catalyser diverses réactions, notamment l'oxydation des substrats ou la réduction de l'oxygène moléculaire. Dans le domaine de la biotechnologie, la FAD joue également un rôle important dans la conception de biocapteurs, en raison de sa capacité à subir des réactions d'oxydoréduction réversibles, qui peuvent être contrôlées par voie électrochimique. De plus, l'implication du FAD dans la chaîne de transport d'électrons en fait une molécule clé dans les études visant à comprendre les effets des Inhibiteurs métaboliques et le développement de stratégies de production d'énergie dans les cellules eucaryotes et procaryotes.


Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt (CAS 84366-81-4) Références

  1. Le diabète ne modifie pas l'activité et la localisation de l'oxyde nitrique synthase dans le muscle anococcygien du rat.  |  Way, KJ., et al. 1999. J Auton Nerv Syst. 76: 35-44. PMID: 10323305
  2. Chromatographie liquide micellaire non ionique couplée à des réacteurs enzymatiques immobilisés.  |  Tomer, S., et al. 2001. J Chromatogr A. 923: 7-16. PMID: 11510562
  3. Les agonistes des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes inhibent la production d'oxyde nitrique médiée par l'interleukine-1beta dans les cellules acineuses de la glande lacrymale en culture.  |  Beauregard, C. and Brandt, PC. 2003. J Ocul Pharmacol Ther. 19: 579-87. PMID: 14733715
  4. Réparation réductrice photoinduite de la thymine glycol: implications pour le transfert d'électrons en excès à travers l'ADN contenant des bases modifiées.  |  Ito, T., et al. 2006. J Am Chem Soc. 128: 10934-42. PMID: 16910690
  5. Caractérisation de la monooxygénase SgcC à deux composants, dépendante du FAD, qui nécessite des substrats liés aux protéines porteuses pour la biosynthèse de l'antibiotique antitumoral enediyne C-1027.  |  Lin, S., et al. 2008. J Am Chem Soc. 130: 6616-23. PMID: 18426211
  6. Comparaison des méthodes de chromatographie liquide à haute pression (CLHP) et de spectroscopie avec réactif de Griess pour la mesure du nitrate dans le sérum d'individus sains dans les pays nordiques.  |  Larsen, TL., et al. 2008. Clin Biochem. 41: 1474-81. PMID: 18804102
  7. Détermination de la D-sérine et de la D-alanine dans les tissus et les fluides physiologiques de souris présentant diverses activités de la D-amino-acide oxydase par chromatographie liquide bidimensionnelle à haute performance avec détection de fluorescence.  |  Miyoshi, Y., et al. 2009. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 877: 2506-12. PMID: 19586804
  8. Synthèse électrochimique et caractérisation de nanoparticules de TiO(2) et leur utilisation comme plate-forme pour l'immobilisation de la flavine adénine dinucléotide et l'électrocatalyse efficace.  |  Ashok Kumar, S., et al. 2008. Nanotechnology. 19: 255501. PMID: 21828652
  9. Commutation électrochimique des processus photoélectrochimiques au niveau des CdS QDs et des électrodes modifiées par le photosystème I.  |  Efrati, A., et al. 2012. ACS Nano. 6: 9258-66. PMID: 23009682
  10. Des mécanismes multiples à médiation thiol, centrés sur le sélénodiglutathion, déterminent la cytotoxicité du sélénium contre les cellules cancéreuses MCF-7.  |  Tobe, T., et al. 2015. J Biol Inorg Chem. 20: 687-94. PMID: 25783495
  11. L'irradiation à la lumière bleue induit un stress oxydatif in vivo via la génération de ROS dans le tissu gingival du rat.  |  Yoshida, A., et al. 2015. J Photochem Photobiol B. 151: 48-53. PMID: 26163948
  12. Identification d'émetteurs de lumière possibles dans les branchies d'un champignon bioluminescent Mycena chlorophos.  |  Teranishi, K. 2016. Luminescence. 31: 1407-1413. PMID: 27021064
  13. Détection fluorescente du lipopolysaccharide bactérien dans un échantillon d'urine artificielle avec une sensibilité de l'ordre du nanomolaire grâce à une molécule d'émission induite par agrégation à base de tétraphényléthylène.  |  Jiang, G., et al. 2016. Biosens Bioelectron. 85: 62-67. PMID: 27155117
  14. Les composés du stilbène sont des inhibiteurs spécifiques de la production d'anions superoxydes catalysée par la xanthine oxydase.  |  Masuoka, N. 2021. Food Chem X. 12: 100146. PMID: 34761201
  15. Le blocage in vivo de l'oxyde nitrique par l'aminoguanidine inhibe l'immunosuppression induite par une souche atténuée de Salmonella typhimurium, potentialise l'infection par Salmonella et inhibe l'afflux de macrophages et de leucocytes polymorphonucléaires dans la rate.  |  MacFarlane, AS., et al. 1999. Infect Immun. 67: 891-8. PMID: 9916105

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Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt, 100 mg

sc-294595
100 mg
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Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt, 1 g

sc-294595A
1 g
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