Date published: 2025-9-6

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Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt (CAS 130-40-5)

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Noms alternatifs:
Lactoflavin Phosphate Sodium Salt; Vitamin B2 Phosphate Sodium Salt
Application(s):
Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt est un photo-initiateur de polymérisation qui peut être utilisé dans des systèmes tampons acides et alcalins.
Numéro CAS:
130-40-5
Pureté:
>93%
Masse Moléculaire:
478.33
Formule Moléculaire:
C17H20N4O9P•Na
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 de sodium de riboflavine 5'-monophosphate est impliqué dans le transfert d'électrons dans diverses voies métaboliques. Il sert de cofacteur pour les enzymes impliquées dans la synthèse des acides gras et le catabolisme des acides aminés. Le sel de sodium de riboflavine 5'-monophosphate joue un rôle dans la production d'énergie en participant à la chaîne de transport d'électrons. Le sel de sodium de riboflavine 5'-monophosphate est essentiel à la conversion du tryptophane en niacine, une étape clé dans la synthèse du NAD+ et du NADP+, qui sont des coenzymes importants intervenant dans de nombreuses réactions d'oxydoréduction. Le sel de sodium de riboflavine 5'-monophosphate est un précurseur pour la synthèse des coenzymes flavine mononucléotide (FMN) et flavine adénine dinucléotide (FAD), qui sont essentielles pour la fonction d'une large gamme d'enzymes impliquées dans divers processus métaboliques.


Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt (CAS 130-40-5) Références

  1. Analyse par microtomographie à rayons X de la migration intragranulaire des médicaments pendant le séchage en lit fluidisé et en plateau four.  |  Poutiainen, S., et al. 2012. J Pharm Sci. 101: 1587-98. PMID: 22228230
  2. Nanoparticules cristallines liquides auto-assemblées en tant que système d'administration de médicaments ophtalmiques. Partie II: optimisation des variables de formulation à l'aide d'un plan expérimental.  |  Achouri, D., et al. 2015. Drug Dev Ind Pharm. 41: 493-501. PMID: 24520866
  3. Un biocapteur jetable basé sur la phosphatase alcaline pour la détermination chronoampérométrique du vanadium.  |  Alvarado-Gámez, AL., et al. 2014. Sensors (Basel). 14: 3756-67. PMID: 24569772
  4. Un nouveau nanocapteur de fluorescence sans étiquette à base de graphène pour la détection sélective et sensible des espèces phosphorylées dans les échantillons biologiques et les cellules vivantes.  |  Ke, Y., et al. 2016. Nanoscale. 8: 4547-56. PMID: 26758942
  5. Identification d'émetteurs de lumière possibles dans les branchies d'un champignon bioluminescent Mycena chlorophos.  |  Teranishi, K. 2016. Luminescence. 31: 1407-1413. PMID: 27021064
  6. Conception d'expériences pour étudier l'impact des paramètres du processus sur la taille des gouttelettes et développement de techniques d'imagerie non invasives pour l'enrobage des comprimés.  |  Dennison, TJ., et al. 2016. PLoS One. 11: e0157267. PMID: 27548263
  7. La colorimétrie comme outil de contrôle de la qualité pour les formulations pédiatriques individuelles imprimées par jet d'encre.  |  Wickström, H., et al. 2017. AAPS PharmSciTech. 18: 293-302. PMID: 27738876
  8. Une batterie d'oxydoréduction biomimétique basée sur le mononucléotide de flavine.  |  Orita, A., et al. 2016. Nat Commun. 7: 13230. PMID: 27767026
  9. Détection électrochimique directe de l'ADN de Vibrio au moyen d'une interface modifiée par une dispersion aqueuse de graphène et de flavine mononucléotide hautement stable.  |  Yang, T., et al. 2018. ACS Appl Mater Interfaces. 10: 4540-4547. PMID: 29334458
  10. Spectroscopie et microscopie à deux photons de la flavoprotéine fluorescente iLOV.  |  Homans, RJ., et al. 2018. Phys Chem Chem Phys. 20: 16949-16955. PMID: 29873653
  11. Fabrication de structures de barrière placentaire biomimétiques dans un dispositif microfluidique utilisant la polymérisation à deux photons.  |  Mandt, D., et al. 2018. Int J Bioprint. 4: 144. PMID: 33102920
  12. Perspective et défis dans les approches électrochimiques pour les séparations réactives de CO2.  |  Gurkan, B., et al. 2021. iScience. 24: 103422. PMID: 34877489
  13. Hydrogels de gélatine robustes pour la libération locale soutenue de bupivacaïne après une opération de la colonne vertébrale.  |  Steverink, JG., et al. 2022. Acta Biomater. 146: 145-158. PMID: 35562007
  14. Production de microporteurs de qualité alimentaire à partir de sous-produits de l'industrie alimentaire pour faciliter l'expansion des cellules satellites du muscle squelettique bovin pour la production de viande cultivée.  |  Andreassen, RC., et al. 2022. Biomaterials. 286: 121602. PMID: 35660866
  15. Résolution de lentilles holographiques à l'aide du théorème de convolution.  |  Lloret, T., et al. 2022. Polymers (Basel). 14: PMID: 36559792

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt, 5 g

sc-296265
5 g
$82.00

Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt, 25 g

sc-296265A
25 g
$165.00