Date published: 2025-9-6

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β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate (CAS 13408-09-8)

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Nomi alternativi:
Glycerol 2-phosphate
Applicazione:
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate è un potente inibitore della fosfatasi
Numero CAS:
13408-09-8
Purezza:
≥97%
Peso molecolare:
306.11
Formula molecolare:
C3H7O6P•2Na•5H2O
Solo per uso in Ricerca. Non previsto per Uso Diagnostico o Terapeutico.
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Il β-glicerofosfato, sale disodico, pentaidrato è un semplice donatore di fosfato e di conseguenza un potente inibitore della fosfatasi. Questo composto promuove la mineralizzazione della matrice ossea quando viene somministrato agli osteoblasti, fornendo una fonte di ioni fosfato. Il β-glicerofosfato è stato utilizzato anche come additivo nei terreni di isolamento, fornendo allo stesso modo fosfato disponibile all'isolato.


β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate (CAS 13408-09-8) Referenze

  1. Meccanismo d'azione del beta-glicerofosfato sulla mineralizzazione delle cellule ossee.  |  Chung, CH., et al. 1992. Calcif Tissue Int. 51: 305-11. PMID: 1422975
  2. Rivestimenti biomimetici di apatite su titania ossidata al microarco.  |  Song, WH., et al. 2004. Biomaterials. 25: 3341-9. PMID: 15020106
  3. Bioattività e risposta degli osteoblasti dei film di zirconia ossidata al microarco.  |  Han, Y., et al. 2009. J Biomed Mater Res A. 88: 117-27. PMID: 18260135
  4. Proprietà antibatteriche di rivestimenti di fosfato di calcio contenenti Ag (o Pt) formati mediante micro-arco di ossidazione.  |  Song, WH., et al. 2009. J Biomed Mater Res A. 88: 246-54. PMID: 18286618
  5. Bioattività e risposta cellulare potenziate dai raggi UV dei rivestimenti di titania ossidati al microarco.  |  Han, Y., et al. 2008. Acta Biomater. 4: 1518-29. PMID: 18430620
  6. Rivestimenti di idrossiapatite prodotti su titanio commercialmente puro mediante ossidazione a microarco.  |  Huang, Y., et al. 2007. Biomed Mater. 2: 196-201. PMID: 18458472
  7. Analisi SEM, EDS e XPS dei rivestimenti ottenuti sul titanio dopo ossidazione elettrolitica al plasma in elettroliti contenenti nitrato di rame.  |  Rokosz, K., et al. 2016. Materials (Basel). 9: PMID: 28773443
  8. Gel di chitosano termosensibile contenente glicerofosfato di calcio.  |  Skwarczynska, AL., et al. 2018. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 201: 24-33. PMID: 29727793
  9. Superfici di ossido di titanio microporoso funzionalizzate con chitosano-miRNA mediante un approccio layer-by-layer con un profilo di rilascio sostenuto per una maggiore attività osteogenica.  |  Wu, K., et al. 2020. J Nanobiotechnology. 18: 127. PMID: 32907598
  10. Studio in vitro di idrogeli iniettabili e termoreattivi caricati con SDF-1α per la terapia con cellule staminali adipose mediante l'asse SDF-1/CXCR4.  |  Fadera, S., et al. 2020. J Mater Chem B. 8: 10360-10372. PMID: 33108417
  11. La stimolazione del recettore κ-opioide allevia la calcificazione delle cellule muscolari lisce vascolari di ratto attraverso la segnalazione di PFKFB3-lattato.  |  Niu, J., et al. 2021. Aging (Albany NY). 13: 14355-14371. PMID: 34016793
  12. Isolamento di solchi di clivaggio da uova di ricci di mare regolari e identificazione di proteine specifiche per i solchi.  |  Fujimoto, H. and Mabuchi, I. 1997. J Biochem. 122: 518-24. PMID: 9348078
  13. Regolazione dell'espressione delle proteine della matrice ossea e induzione della differenziazione di osteoblasti umani e cellule stromali del midollo osseo umano da parte della proteina morfogenetica ossea-2.  |  Lecanda, F., et al. 1997. J Cell Biochem. 67: 386-96. PMID: 9361193

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