Date published: 2025-9-6

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NADPH tetrasodium salt (CAS 2646-71-1)

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Noms alternatifs:
NADPH tetrasodium salt is also known as β-NADPH.
Application(s):
NADPH tetrasodium salt est un coenzyme omniprésent qui joue le rôle de donneur d'électrons dans de nombreuses réactions utilisant les enzymes déshydrogénase et réductase.
Numéro CAS:
2646-71-1
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
833.35
Formule Moléculaire:
C21H26N7O17P34Na
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 tétrasodique de NADPH est une forme de Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate (NADPH) dont le sel de sodium améliore la solubilité, ce qui facilite son utilisation dans divers essais biochimiques. En recherche, le NADPH est un cofacteur critique impliqué dans la biosynthèse réductrice, la défense antioxydante en régénérant le glutathion réduit, et dans les processus de détoxification à l'intérieur des cellules. Il est largement utilisé dans les études de cinétique enzymatique, où il sert d'agent réducteur pour les enzymes nécessitant un don d'électrons, comme celles du système du cytochrome P450. Le NADPH est également essentiel dans l'étude des mécanismes de stress oxydatif, car il est un substrat de la NADPH oxydase, qui joue un rôle dans la génération d'espèces réactives de l'oxygène. En outre, le NADPH est utilisé dans l'examen des voies métaboliques qui nécessitent une réduction, telles que la biosynthèse des acides gras, du cholestérol et des stéroïdes. La forme du sel tétrasodique est particulièrement avantageuse dans les solutions aqueuses, ce qui permet une incorporation plus précise et plus efficace dans les protocoles expérimentaux.


NADPH tetrasodium salt (CAS 2646-71-1) Références

  1. Rôles biologiques des NADPH oxydases de la famille NOX.  |  Nauseef, WM. 2008. J Biol Chem. 283: 16961-5. PMID: 18420576
  2. Structure, régulation et évolution des NADPH oxydases de la famille Nox qui produisent des espèces réactives de l'oxygène.  |  Sumimoto, H. 2008. FEBS J. 275: 3249-77. PMID: 18513324
  3. Patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et traités au méthotrexate (MTX): les concentrations de MTX érythrocytaire à l'état d'équilibre sont en corrélation avec les concentrations plasmatiques et l'efficacité clinique.  |  Hornung, N., et al. 2008. J Rheumatol. 35: 1709-15. PMID: 18634162
  4. L'association de niveaux élevés d'espèces réactives de l'oxygène provenant des neutrophiles avec une inflammation de bas grade chez les personnes âgées.  |  Ogawa, K., et al. 2008. Immun Ageing. 5: 13. PMID: 18950479
  5. NADPH oxydases: fonctions et pathologies dans le système vasculaire.  |  Lassègue, B. and Griendling, KK. 2010. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 30: 653-61. PMID: 19910640
  6. Inhibiteurs à base de peptides de la NADPH oxydase des phagocytes.  |  El-Benna, J., et al. 2010. Biochem Pharmacol. 80: 778-85. PMID: 20510204
  7. Cinétique d'inhibition de l'acétylcholinestérase par les fluorométhylcétones.  |  Allen, KN. and Abeles, RH. 1989. Biochemistry. 28: 8466-73. PMID: 2605196
  8. Les antioxydants réduisent les espèces réactives de l'oxygène mais pas l'embryotoxicité dans le test métabolique Danio rerio (mDarT).  |  Pype, C., et al. 2017. Reprod Toxicol. 72: 62-73. PMID: 28663077
  9. Effets de l'hydroperoxyde de t-butyle sur le NADPH, le glutathion et l'explosion respiratoire des macrophages alvéolaires de rat.  |  Sutherland, MW., et al. 1985. Arch Biochem Biophys. 243: 325-31. PMID: 3002274
  10. Essai d'amplification qPCR basé sur la ligature pour la détection sans marquage de l'ATP et du NAD+ avec une sélectivité et une sensibilité élevées.  |  Zhang, X., et al. 2019. Anal Chem. 91: 1665-1670. PMID: 30572701
  11. La HMG-CoA réductase en tant que cible pour le développement de médicaments.  |  Gunasekaran, B. and Shukor, MY. 2020. Methods Mol Biol. 2089: 245-250. PMID: 31773659
  12. Cinétique atypique du cytochrome P450 2J2: époxydation de l'acide arachidonique et inhibition réversible par des inhibiteurs xénobiotiques.  |  Leow, JWH., et al. 2021. Eur J Pharm Sci. 164: 105889. PMID: 34044117
  13. Citalopram et Cannabidiol: Preuves in vitro et in vivo d'interactions pharmacocinétiques pertinentes pour le traitement des troubles anxieux chez les jeunes.  |  Anderson, LL., et al. J Clin Psychopharmacol. 41: 525-533. PMID: 34121064
  14. Caractérisation fonctionnelle et aperçu structurel de la stéréosélectivité de la Pulegone Reductase dans la biosynthèse du menthol.  |  Liu, C., et al. 2021. Front Plant Sci. 12: 780970. PMID: 34917113
  15. Estimation de l'activité de la chlorzoxazone hydroxylase dans les microsomes hépatiques et de la pharmacocinétique plasmatique de la chlorzoxazone par la même méthode de chromatographie liquide à haute performance.  |  Leclercq, I., et al. 1998. J Chromatogr A. 828: 291-6. PMID: 9916314

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