Date published: 2025-9-6

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Beryllium fluoride (CAS 7787-49-7)

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Beryllium fluorideは、リン酸の模倣物としてタンパク質結晶学で使用される化学物質です。ADPとフッ化ベリリウムは、ATP部位に結合してタンパク質の作用を阻害する傾向があり、結合状態のタンパク質を結晶化することが可能です。ベリリウム金属の製造における主要な前駆物質です。
CAS 番号:
7787-49-7
純度:
≥99%
分子量:
47.01
分子式:
BeF2
補足情報:
これは輸送上の危険物に分類され、追加の送料が発生する場合があります。
試験・研究用以外には使用しないでください。 臨床及び体外診断には使用できません。
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フッ化ベリリウム (BeF2) は様々な分野に応用されている。電池の熱力学的解析の研究では,エネルギー密度の決定に用いられる。タンパク質結晶学では、リン酸塩の代替として、またADPと併用してタンパク質の作用を阻害し、タンパク質を結合状態で結晶化するために用いられる。フッ化ベリリウムは、有機合成の触媒であるベリリウム金属の製造や酸化ベリリウムの製造においても前駆体として使用される。屈折率が高いため、レンズ、ミラー、プリズムなどの光学デバイスの製造に使用される。フッ化ベリリウムはまた、神経インパルス調節因子であるアセチルコリンエステラーゼの効果的な阻害剤であることが見出されており、ヌクレオチド分解に関与するホスホジエステラーゼのような他のタンパク質の活性に影響を及ぼす可能性がある。


Beryllium fluoride (CAS 7787-49-7) 参考文献

  1. Klebsiella pneumoniae nitrogenaseタンパク質の遷移状態複合体。フッ化アルミニウム安定化MgADP複合体とフッ化ベリリウム安定化MgADP複合体の分光学的特性から鉄蛋白質の立体構造の違いが明らかになった。  |  Miller, RW., et al. 2001. Eur J Biochem. 268: 809-18. PMID: 11168422
  2. フッ化ベリリウムによる細胞増殖:P21(ras)依存性の活性化シグナル伝達とNF-κB依存性の遺伝子制御を必要とするプロセス。  |  Misra, UK., et al. 2002. J Leukoc Biol. 71: 487-94. PMID: 11867686
  3. フッ化ベリリウム, フッ化アルミニウムおよびバナジン酸を含む安定なミオシン亜断片1-ヌクレオチド複合体の特性評価。  |  Werber, MM., et al. 1992. Biochemistry. 31: 7190-7. PMID: 1386527
  4. ADPおよびフッ化ベリリウムによって阻害されたウシF1-ATPaseの構造。  |  Kagawa, R., et al. 2004. EMBO J. 23: 2734-44. PMID: 15229653
  5. フッ化ベリリウムによるミオシンATPアーゼの阻害。  |  Phan, B. and Reisler, E. 1992. Biochemistry. 31: 4787-93. PMID: 1534258
  6. 異なる反応条件下でのチューブリン重合に対するベリリウムおよびフッ化ベリリウムの非常に多様な効果:微小管関連タンパク質, グリセロール, ジメチルスルホキシド, グルタミン酸に依存する会合反応の比較。  |  Hamel, E., et al. 1991. Arch Biochem Biophys. 286: 57-69. PMID: 1680309
  7. フッ化ベリリウムによるCa2+-ATPaseのADP感受性リン酸化酵素の安定構造アナログの形成:リン酸化および異性化に伴う構造変化。  |  Danko, S., et al. 2009. J Biol Chem. 284: 22722-35. PMID: 19561071
  8. ¹⁹F NMRによって発見されたMg²⁺によって加速されるフッ化ベリリウムの交換速度。  |  Liu, Y., et al. 2015. J Phys Chem A. 119: 24-8. PMID: 25531030
  9. フッ化金属によるP型H+ポンプの阻害:リン酸化酵素中間体の安定化は翻訳後ポンプの活性化に寄与する。  |  Pedersen, JT., et al. 2015. J Biol Chem. 290: 20396-406. PMID: 26134563
  10. Mg-アクチン重合の核形成因子としてのフッ化ナトリウム。  |  Tsaplina, OA. and Khaitlina, SY. 2016. Biochem Biophys Res Commun. 479: 741-746. PMID: 27693791
  11. ヌクレオチドのγ-リン酸部位でF-アクチンと微小管に結合したフッ化アルミニウムおよびフッ化ベリリウム種の特性評価。  |  Combeau, C. and Carlier, MF. 1989. J Biol Chem. 264: 19017-21. PMID: 2808407
  12. 溶液状態選択的交差偏極で分離した4極分割9Be NMRスペクトルを用いた機械的に歪んだゲル中のフッ化ベリリウム錯体の同定。  |  Romanenko, K., et al. 2021. Phys Chem Chem Phys. 23: 16932-16941. PMID: 34337629
  13. フッ化ベリリウムと複合体化したNa+,K+-ATPaseは, ATPaseのリン酸化状態を模倣している。  |  Fruergaard, MU., et al. 2022. J Biol Chem. 298: 102317. PMID: 35926706
  14. 安定なミオシン-ADP-フッ化アルミニウムおよびミオシン-ADP-フッ化ベリリウム錯体の形成と19F NMRによる解析。  |  Maruta, S., et al. 1993. J Biol Chem. 268: 7093-100. PMID: 8463244
  15. リン酸, フッ化アルミニウム, フッ化ベリリウムのF-アクチンへの結合はゲルソリンによる切断を阻害する。  |  Allen, PG., et al. 1996. J Biol Chem. 271: 4665-70. PMID: 8617730

注文情報

製品名カタログ #単位価格数量お気に入り

Beryllium fluoride, 5 g

sc-263025
5 g
$258.00