Date published: 2025-9-10

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β-D-Glucose (CAS 492-61-5)

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대체 이름:
Glucose; β-Dextrose; Glucoside
적용:
β-D-Glucose 단백질 생산과 지질 대사에 중요합니다.
CAS 등록번호:
492-61-5
순도:
>80%
분자량:
180.16
분자식:
C6H12O6
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
* Refer to Certificate of Analysis for lot specific data.

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더 이상 분해되지 않는 단당류인 베타D-글루코스도 환원성을 나타내어 다른 분자를 환원시킨다. 이 놀라운 분자는 다양한 생화학적 경로에서 중요한 역할을 하며 과학 연구에 광범위한 관심을 끌고 있다. 해당과정과 오탄당 인산 경로에 관여하기 때문에 대사 연구에 필수적인 요소이다. 또한 β-D-글루코스는 세포 에너지의 중요한 공급원으로서 에너지 생산 연구에 응용된다. β-D-글루코스의 활용은 탄수화물 대사와 유전자 발현 조절을 탐구하는 데에도 도움이 된다. β-D-글루코스의 기본 메커니즘은 매우 간단한데, 환원당으로서 전자를 다른 분자에 공여하여 다양한 생화학적 경로 내에서 환원 반응을 촉진한다. 또한 이 다용도 분자는 대사를 통해 세포의 에너지원으로 사용되어 중요한 에너지 비축량을 생성할 수 있다. β-D-글루코스는 복잡한 생물학적 과정에 대한 이해를 다각적인 역할을 통해 계속해서 높이고 있다.


β-D-Glucose (CAS 492-61-5) 참고자료

  1. 페니실리움 아마가사키엔스 글루코스 산화효소의 보존된 아르기닌-516은 베타-D 포도당의 효율적인 결합에 필수적입니다.  |  Witt, S., et al. 2000. Biochem J. 347: 553-9. PMID: 10749686
  2. 가용성, 퀴노단백질 포도당 탈수소효소에 의한 베타-D- 포도당의 산화에서 Ca2+ 보조, 직접 수화물 전달 및 속도 결정적인 C5-환원된 PQQ의 PQQH2로의 팽팽 토머화.  |  Dewanti, AR. and Duine, JA. 2000. Biochemistry. 39: 9384-92. PMID: 10924133
  3. 베타-D-포도당 스캐폴드를 기반으로 라이브러리에 대한 효율적인 지역 및 입체 선택적 경로를 개발합니다.  |  Hirschmann, R., et al. 2000. J Org Chem. 65: 8307-16. PMID: 11101390
  4. 알파-사이클로덱스트린 템플릿 분자를 사용하는 전기화학적으로 비활성인 베타-D(+)-포도당용 전기화학 센서입니다.  |  Choi, SJ., et al. 2002. Anal Chem. 74: 1998-2002. PMID: 12033298
  5. 산성 수용액에서 베타-D-포도당 및 베타-D-자일로스 분해 메커니즘에 대한 초기 분자 역학 시뮬레이션.  |  Qian, X., et al. 2005. Carbohydr Res. 340: 2319-27. PMID: 16095579
  6. 베타-D-포도당 안정화 Au 나노결정의 '친환경' 합성, 특성화 및 촉매 기능을 용이하게 합니다.  |  Liu, J., et al. 2006. Chemistry. 12: 2131-8. PMID: 16358347
  7. 산 촉매에 의한 β-D-글루코스에서 5-하이드록시메틸푸르펄로의 전환 메커니즘 및 에너지학.  |  Qian, X. 2011. J Phys Chem A. 115: 11740-8. PMID: 21916465
  8. 기계적 밀링에 의한 결정성 그리세오풀빈의 고체 유리화.  |  Willart, JF., et al. 2012. J Pharm Sci. 101: 1570-7. PMID: 22252982
  9. 로도테무스 마리누스의 호 열성 4-O-β-D-만노실-D-포도당 인산화 효소의 특성 분석.  |  Jaito, N., et al. 2014. Biosci Biotechnol Biochem. 78: 263-70. PMID: 25036679
  10. 분자 내 수소 결합이 α- 및 β-D- 포도당의 입체 화학에서 중요한 역할을 할까요?  |  Silla, JM., et al. 2014. Carbohydr Res. 396: 9-13. PMID: 25079595
  11. 고성능 나노센서를 위한 다양한 기판에서 3D Ni(OH)2 및 NiO 나노벽의 제어 가능한 합성.  |  Li, G., et al. 2015. Small. 11: 731-9. PMID: 25273523
  12. 뮤타로타제가 -D- 글루코스 산화 효소를 이용한 D- 글루코스 및 그 아노머의 미세 측정에 미치는 영향.  |  Okuda, J. and Miwa, I. 1971. Anal Biochem. 43: 312-5. PMID: 5130408
  13. 잠재적 항당뇨병 약물의 설계: 글리코겐 인산화 효소의 베타-D-글루코스 유사체 억제제에 대한 실험적 조사.  |  Oikonomakos, NG., et al. 1994. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 19: 185-92. PMID: 7867660

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