Date published: 2025-9-5

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rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hexahydrate (CAS 34363-28-5)

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Noms alternatifs:
DL-α-Glycerophosphate disodium salt hydrate
Application(s):
rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hexahydrate est un métabolite de l'hydrolyse du phosphate rac-glycérol 1:2-cyclique.
Numéro CAS:
34363-28-5
Pureté:
≥88%
Masse Moléculaire:
324.13
Formule Moléculaire:
C3H7Na2O6P•6H2O
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

Il a été démontré que le sel disodique hexahydraté de rac-glycérol 1-phosphate (NaGPH) est produit dans les tissus des mammifères par l'hydrolyse du phosphate rac-glycérol 1:2-cyclique par une phosphodiestérase soluble. Le sel disodique hexahydraté de rac-glycérol 1-phosphate est utilisé dans diverses applications de recherche scientifique, notamment: 1. Culture cellulaire: le sel disodique hexahydraté de 1-phosphate de rac-glycérol est souvent utilisé comme source d'ions phosphate dans les milieux de culture cellulaire. Il a été démontré qu'il améliore la croissance, la différenciation et la survie des cellules dans divers types de cellules. 2. Essais enzymatiques: le sel disodique hexahydraté de 1-phosphate de rac-glycérol est couramment utilisé comme substrat dans divers essais enzymatiques, en particulier ceux impliquant la phosphatase alcaline. 3) Tampon de pH: le sel disodique hexahydraté de 1-phosphate de rac-glycérol est un tampon de pH efficace dans la plage physiologique de pH 7,0-8,0. Il est souvent utilisé dans les expériences biochimiques et physiologiques pour maintenir un pH constant.


rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hexahydrate (CAS 34363-28-5) Références

  1. L'anodisation augmente l'intégration précoce des implants Osstem dans les fémurs de mouton.  |  Duncan, WJ., et al. 2008. Ann R Australas Coll Dent Surg. 19: 152-6. PMID: 22073469
  2. L'absence de signalisation Smad3 entraîne une altération de la régénération des muscles squelettiques.  |  Ge, X., et al. 2012. Am J Physiol Endocrinol Metab. 303: E90-102. PMID: 22535746
  3. Anodisation par étincelage d'un alliage titane-zirconium: caractérisation de la surface et évaluation de la bioactivité.  |  Sharma, A., et al. 2015. J Mater Sci Mater Med. 26: 221. PMID: 26260697
  4. L'anodisation augmente l'intégration des implants en titane non chargés dans la mandibule du mouton.  |  Duncan, WJ., et al. 2015. Biomed Res Int. 2015: 857969. PMID: 26436099
  5. L'effet de l'anodisation par décharge d'étincelles hydrothermale dans l'intégration précoce des implants dans les sinus de mouton.  |  Duncan, WJ., et al. 2016. Clin Oral Implants Res. 27: 975-80. PMID: 26798978
  6. Évaluation histomorphométrique et histologique des implants en titane-zirconium (aTiZr) avec des surfaces anodisées.  |  Sharma, A., et al. 2016. J Mater Sci Mater Med. 27: 86. PMID: 26970768
  7. Imagerie de spectrométrie de masse MALDI superposée pour l'acquisition de données MS et MS/MS en parallèle sans sacrifier la résolution spatiale.  |  Hansen, RL. and Lee, YJ. 2017. J Am Soc Mass Spectrom. 28: 1910-1918. PMID: 28493035
  8. Criblage métallique enrobé par pulvérisation cathodique pour l'analyse de petites molécules et l'imagerie à haute résolution spatiale en spectrométrie de masse à désorption d'ionisation par laser.  |  Hansen, RL., et al. 2019. J Am Soc Mass Spectrom. 30: 299-308. PMID: 30341582
  9. Rôle de l'Akirin1 dans la régulation du changement de type de fibre du muscle squelettique.  |  Rao, VV., et al. 2019. J Cell Biochem. 120: 11284-11304. PMID: 30746755
  10. Caractéristiques de surface du titane anodisé dans les quatre différents types d'électrolytes.  |  Park, Il Song, et al. 2007. Electrochimica Acta. 53.2: 863-870.

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