Date published: 2025-9-8

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rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hexahydrate (CAS 34363-28-5)

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Nomi alternativi:
DL-α-Glycerophosphate disodium salt hydrate
Applicazione:
rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hexahydrate è un metabolita dell'idrolisi del rac-glicerolo 1:2-fosfato ciclico.
Numero CAS:
34363-28-5
Purezza:
≥88%
Peso molecolare:
324.13
Formula molecolare:
C3H7Na2O6P•6H2O
Solo per uso in Ricerca. Non previsto per Uso Diagnostico o Terapeutico.
* Vedere Certificato di Analisi per informazioni sul lotto specifico (incluso il contenuto d'acqua).

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Il rac-glicerolo 1-fosfato sale disodico esaidrato (NaGPH) è stato dimostrato essere prodotto nei tessuti dei mammiferi dall'idrolisi del rac-glicerolo 1:2-fosfato ciclico da parte di una fosfodiesterasi solubile. Il rac-glicerolo 1-fosfato sale disodico esaidrato è utilizzato in diverse applicazioni di ricerca scientifica, tra cui: 1. Coltura cellulare: il rac-glicerolo 1-fosfato sale disodico esaidrato è spesso usato come fonte di ioni fosfato nei terreni di coltura cellulare. È stato dimostrato che migliora la crescita, la differenziazione e la sopravvivenza delle cellule in vari tipi di cellule. 2. Saggi enzimatici: il rac-glicerolo 1-fosfato sale disodico esaidrato è comunemente usato come substrato in vari saggi enzimatici, in particolare quelli che coinvolgono la fosfatasi alcalina. 3. Tampone di pH: il rac-glucerolo 1-fosfato sale disodico esaidrato è un efficace tampone di pH nell'intervallo fisiologico di pH 7,0-8,0. Viene spesso utilizzato in esperimenti biochimici e fisiologici per mantenere costante il pH.


rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hexahydrate (CAS 34363-28-5) Referenze

  1. L'anodizzazione aumenta l'integrazione precoce degli impianti Osstem nei femori di pecora.  |  Duncan, WJ., et al. 2008. Ann R Australas Coll Dent Surg. 19: 152-6. PMID: 22073469
  2. La mancanza di segnalazione di Smad3 porta a un'alterata rigenerazione del muscolo scheletrico.  |  Ge, X., et al. 2012. Am J Physiol Endocrinol Metab. 303: E90-102. PMID: 22535746
  3. Anodizzazione a scintilla di una lega di titanio-zirconio: caratterizzazione della superficie e valutazione della bioattività.  |  Sharma, A., et al. 2015. J Mater Sci Mater Med. 26: 221. PMID: 26260697
  4. L'anodizzazione aumenta l'integrazione degli impianti in titanio non caricati nella mandibola di pecora.  |  Duncan, WJ., et al. 2015. Biomed Res Int. 2015: 857969. PMID: 26436099
  5. L'effetto dell'anodizzazione idrotermale a scarica di scintille nell'integrazione precoce degli impianti nei seni ovini.  |  Duncan, WJ., et al. 2016. Clin Oral Implants Res. 27: 975-80. PMID: 26798978
  6. Valutazione istologica e istomorfometrica di impianti in titanio-zirconio (aTiZr) con superfici anodizzate.  |  Sharma, A., et al. 2016. J Mater Sci Mater Med. 27: 86. PMID: 26970768
  7. Sovrapposizione di immagini di spettrometria di massa MALDI per l'acquisizione di dati MS e MS/MS in parallelo senza sacrificare la risoluzione spaziale.  |  Hansen, RL. and Lee, YJ. 2017. J Am Soc Mass Spectrom. 28: 1910-1918. PMID: 28493035
  8. Screening metallico rivestito da sputter per l'analisi di piccole molecole e l'imaging ad alta risoluzione spaziale nella spettrometria di massa a desorbimento laser.  |  Hansen, RL., et al. 2019. J Am Soc Mass Spectrom. 30: 299-308. PMID: 30341582
  9. Ruolo di Akirin1 nella regolazione del cambio di tipo di fibra del muscolo scheletrico.  |  Rao, VV., et al. 2019. J Cell Biochem. 120: 11284-11304. PMID: 30746755
  10. Caratteristiche superficiali del titanio anodizzato nei quattro diversi tipi di elettrolita.  |  Park, Il Song, et al. 2007. Electrochimica Acta. 53.2: 863-870.

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