Date published: 2025-9-6

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sn-Glycerol 3-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt (CAS 29849-82-9)

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Noms alternatifs:
L-α-Glycerol phosphate bis(cyclohexylammonium) salt; L-α-Glycerophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Numéro CAS:
29849-82-9
Pureté:
≥93%
Masse Moléculaire:
370.42
Formule Moléculaire:
C3H9O6P•2C6H13N
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

sn-Le sel de bis(cyclohexylammonium) du glycérol 3-phosphate peut agir comme substrat de la glycérol-3-phosphate déshydrogénase, une enzyme qui catalyse la conversion du glycérol-3-phosphate en dihydroxyacétone phosphate. Cette réaction est une étape clé de la voie glycolytique, responsable de la production d'ATP dans la cellule. Il a été démontré qu'il stimule la biosynthèse des phospholipides et des triacylglycérols dans le foie. Ce composé est utilisé dans les études liées au métabolisme du glycérol, au métabolisme des lipides et au métabolisme énergétique.


sn-Glycerol 3-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt (CAS 29849-82-9) Références

  1. Les données cinétiques sont cohérentes avec le mécanisme de transport membranaire par GlpT.  |  Law, CJ., et al. 2007. Biochemistry. 46: 12190-7. PMID: 17915951
  2. La dynamique des ponts salins contrôle le changement de conformation induit par le substrat dans le transporteur membranaire GlpT.  |  Law, CJ., et al. 2008. J Mol Biol. 378: 828-39. PMID: 18395745
  3. Mesure enzymatique de l'acide phosphatidique dans les cellules cultivées.  |  Morita, SY., et al. 2009. J Lipid Res. 50: 1945-52. PMID: 19369695
  4. Base structurale de la sélectivité du substrat dans l'antiporteur glycérol-3-phosphate: phosphate GlpT.  |  Law, CJ., et al. 2009. Biophys J. 97: 1346-53. PMID: 19720022
  5. Déterminants de la spécificité du substrat et propriétés biochimiques du transporteur de la cassette de liaison à l'ATP du sn-glycérol-3-phosphate (UgpB-AEC2) d'Escherichia coli.  |  Wuttge, S., et al. 2012. Mol Microbiol. 86: 908-20. PMID: 23013274
  6. Analyse cinétique comparative de la glycérol 3-phosphate cytidyltransférase d'Enterococcus faecalis et de Listeria monocytogenes.  |  Mericl, AN. and Friesen, JA. 2012. Med Sci Monit. 18: BR427-34. PMID: 23111733
  7. Identification d'une protéine hypothétique hautement conservée, la TON_0340, en tant que phosphatase probable dépendant du manganèse.  |  Sohn, YS., et al. 2016. PLoS One. 11: e0167549. PMID: 27907125
  8. SIRT3 contrôle la thermogenèse de la graisse brune en régulant la désacétylation des voies en amont de l'UCP1.  |  Sebaa, R., et al. 2019. Mol Metab. 25: 35-49. PMID: 31060926
  9. Le calcium cytosolique, mais pas le calcium matriciel, est essentiel pour l'ajustement de l'approvisionnement en pyruvate des mitochondries.  |  Szibor, M., et al. 2020. J Biol Chem. 295: 4383-4397. PMID: 32094224
  10. Caractéristiques divergentes du complexe coenzyme Q:cytochrome c oxydoréductase chez les parasites Toxoplasma gondii.  |  Hayward, JA., et al. 2021. PLoS Pathog. 17: e1009211. PMID: 33524071
  11. La perméabilisation mécanique comme nouvelle méthode d'évaluation de la fonction mitochondriale dans les tissus d'insectes.  |  Gaviraghi, A., et al. 2021. Methods Mol Biol. 2276: 67-85. PMID: 34060033
  12. Les acylcarnitines à longue chaîne diminuent la phosphorylation du récepteur de l'insuline au niveau de Tyr1151 par un mécanisme dépendant de PTP1B.  |  Vilks, K., et al. 2021. Int J Mol Sci. 22: PMID: 34208786
  13. Mesure de la respiration médiée par la CPT-1 dans des cellules perméabilisées et des mitochondries isolées.  |  Yang, K., et al. 2021. STAR Protoc. 2: 100687. PMID: 34401773
  14. Une phosphatase insensible au phosphate, largement répandue, présente une voie de reminéralisation rapide des organophosphorés dans la biosphère.  |  Lidbury, IDEA., et al. 2022. Proc Natl Acad Sci U S A. 119: PMID: 35082153

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sn-Glycerol 3-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, 250 mg

sc-215861
250 mg
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