Date published: 2025-9-14

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Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt dihydrate (CAS 6184-17-4)

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Noms alternatifs:
Flavin mononucleotide sodium salt dihydrate; FMM-Na⋅2H2O
Application(s):
Riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate est un cofacteur enzymatique phosphaté (vitamine)
Numéro CAS:
6184-17-4
Pureté:
≥70%
Masse Moléculaire:
514.36
Formule Moléculaire:
C17H20N4O9P•Na•2H2O
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 dihydraté de riboflavine 5'-monophosphate, connu sous le nom de sel de sodium de flavine mononucléotide (FMN), est principalement utilisé dans la recherche en biochimie pour son rôle de cofacteur dans les réactions d'oxydoréduction. Il fait partie intégrante de l'étude des flavoprotéines, qui sont impliquées dans un large éventail de voies métaboliques et sont essentielles au bon fonctionnement de divers processus enzymatiques. Dans le domaine de l'enzymologie, le sel de sodium dihydraté de riboflavine 5'-monophosphate est étudié pour sa fonction dans la chaîne de transport d'électrons, où il facilite le transfert d'électrons entre des systèmes protéiques complexes. La riboflavine est également au centre de la recherche en sciences de la nutrition, car elle est un analogue de la vitamine B2, ce qui est important pour comprendre la biodisponibilité et le métabolisme de ce nutriment essentiel. En outre, ses propriétés photoréactives en font un sujet d'intérêt en photobiologie, où les chercheurs utilisent ces caractéristiques pour étudier les effets de la lumière sur les molécules et les systèmes biologiques.


Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt dihydrate (CAS 6184-17-4) Références

  1. Particules gastro-rétentives formulées avec des thiomères: développement et évaluation in vitro.  |  Senyigit, ZA., et al. 2010. J Drug Target. 18: 362-72. PMID: 20021230
  2. Analyse des composés de la riboflavine dans la cornée du lapin in vivo.  |  Hammer, A., et al. 2016. Curr Eye Res. 41: 1166-72. PMID: 26766395
  3. Synthèse verte de points de carbone luminescents et de particules métalliques recouvertes de carbone: D'une pierre deux coups  |  Baohua Zhang, Qiao Yang, Zhonghao Li, Jingcheng Hao. 2015. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 485: 34-41.
  4. Le Photo-CIDNP à base de LED à faible coût permet une hyperpolarisation biocompatible du 19F pour la RMN et l'IRM à 7 T et 4,7 T  |  Prof. Dr. Dr. Johannes Bernarding, Frederike Euchner, Christian Bruns, Rainer Ringleb, Darius Müller, Dr. Thomas Trantzschel, Prof. Dr. Joachim Bargon, Dr. Ute Bommerich, Dr. Markus Plaumann. 2018. ChemPhysChem. 19: 2453-2456.
  5. Capture électrochimique à faible énergie du dioxyde de carbone à l'aide d'un transporteur de protons d'oxydoréduction biologique  |  Heping Xie 1 2 4, Wenchuan Jiang 1 2, Tao Liu 1, Yifan Wu 2 3, Yufei Wang 3, Bin Chen 2, Dawen Niu 3, Bin Liang 3. 2020. Cell Reports Physical. 1.

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Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt dihydrate, 5 g

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