Date published: 2025-9-6

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Riboflavin (CAS 83-88-5)

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Application(s):
Riboflavin est impliqué dans la synthèse du FMN et du FAD
Numéro CAS:
83-88-5
Masse Moléculaire:
376.4
Formule Moléculaire:
C17H20N4O6
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

La riboflavine, ou vitamine B2, est une vitamine hydrosoluble vitale qui fait partie intégrante du métabolisme et de la production d'énergie de l'organisme. Elle joue un rôle central dans la formation de la flavine mononucléotide (FMN) et de la flavine adénine dinucléotide (FAD), des coenzymes clés dans divers processus métaboliques. Présente dans diverses sources alimentaires telles que les produits laitiers, les œufs, les viandes, les légumes verts et les céréales enrichies, la riboflavine facilite la transformation des glucides, des graisses et des protéines en énergie. Elle est essentielle à la croissance et au développement des cellules et contribue au maintien d'une peau, d'ongles et de cheveux sains, ainsi qu'au bon fonctionnement du système nerveux et de la vision. Le rôle de la vitamine s'étend à la synthèse de l'ADN, de l'ARN, des protéines, de certaines hormones et enzymes, ce qui souligne son impact global sur les processus métaboliques, cellulaires et de développement de l'organisme. La recherche sur la riboflavine a mis en évidence ses avantages significatifs au-delà du métabolisme, notamment ses effets protecteurs sur la vision et ses avantages potentiels pour la santé cognitive et l'humeur, soulignant ainsi son importance pour le bien-être général.


Riboflavin (CAS 83-88-5) Références

  1. La riboflavine, surproduite pendant la sporulation d'Ashbya gossypii, protège ses spores hyalines contre la lumière ultraviolette.  |  Stahmann, KP., et al. 2001. Environ Microbiol. 3: 545-50. PMID: 11683864
  2. Teneur en riboflavine dans le spermoplasme masculin.  |  Kodentsova, VM., et al. 2003. Bull Exp Biol Med. 135: 258-60. PMID: 12802396
  3. Traitement à la riboflavine dans un cas d'acidurie l-2-hydroxyglutarique.  |  Yilmaz, K. 2009. Eur J Paediatr Neurol. 13: 57-60. PMID: 18343698
  4. L'irradiation UVA de la riboflavine génère des radicaux hydroxyles dépendants de l'oxygène.  |  Sel, S., et al. 2014. Redox Rep. 19: 72-9. PMID: 24257538
  5. Transformation du RDX par la riboflavine en présence de Shewanella putrefaciens CN32 et de lepidocrocite.  |  Bae, S., et al. 2014. J Hazard Mater. 274: 24-31. PMID: 24762697
  6. Microbilles de lactosérum comme matrice pour l'encapsulation et l'immobilisation de riboflavine et de peptides.  |  O'Neill, GJ., et al. 2014. Food Chem. 160: 46-52. PMID: 24799207
  7. Mort sélective des cellules tumorales induite par la riboflavine irradiée par la reconnaissance de la discordance G-T de l'ADN.  |  Yuan, Y., et al. 2017. Nucleic Acids Res. 45: 8676-8683. PMID: 28911109
  8. Matériaux poly(N-isopropylacrylamide) fonctionnalisés par des aptamères intelligents et des protéines pour l'extraction sélective de la riboflavine dans la bière.  |  Wang, X., et al. 2018. Anal Sci. 34: 815-821. PMID: 29998964
  9. Contrôle sensible de la riboflavine dans les multivitamines commerciales à l'aide d'un nanocomposite à base de poly (chitosan).  |  Hassanpour, S., et al. 2020. J Mol Recognit. 33: e2817. PMID: 31769086
  10. La riboflavine et la pyrroloquinoline quinone génèrent du monoxyde de carbone en présence de microsomes tissulaires ou de cytochrome P-450 oxydoréductase humaine recombinante: implications pour des rôles possibles dans la transmission gazeuse.  |  Vukomanovic, D., et al. 2020. Can J Physiol Pharmacol. 98: 336-342. PMID: 31825651
  11. Analyse de la photoréactivité et de la phototoxicité de l'analogue de la riboflavine 3MeTARF.  |  Wolnicka-Glubisz, A., et al. 2020. J Photochem Photobiol B. 205: 111820. PMID: 32065959
  12. Sélection de souches de bactéries lactiques surproductrices de riboflavine et quantification directe de la riboflavine par fluorescence.  |  Russo, P., et al. 2021. Methods Mol Biol. 2280: 3-14. PMID: 33751425
  13. La carence en riboflavine entraîne des modifications cellulaires irréversibles dans l'EPR et perturbe la fonction rétinienne par des altérations de l'homéostasie métabolique cellulaire.  |  Sinha, T., et al. 2022. Redox Biol. 54: 102375. PMID: 35738087
  14. La riboflavine peut protéger les tissus contre les lésions oxydatives.  |  Christensen, HN. 1993. Nutr Rev. 51: 149-50. PMID: 8332286
  15. Mécanisme et régulation de l'absorption de la riboflavine par la lignée cellulaire épithéliale du tubule proximal rénal humain HK-2.  |  Kumar, CK., et al. 1998. Am J Physiol. 274: F104-10. PMID: 9458829

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