Date published: 2025-9-8

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Cellotetraose (CAS 38819-01-1)

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대체 이름:
D-(+)-Cellotetraose
적용:
Cellotetraose 는 셀룰로오스의 가수분해에 의해 형성된 올리고당입니다.
CAS 등록번호:
38819-01-1
순도:
≥85%
분자량:
666.58
분자식:
C24H42O21
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
* Refer to Certificate of Analysis for lot specific data.

빠른 링크

셀룰라아제와 1,4-β-D-글루칸 글루코하이드롤라아제는 4개의 글루코오스 분자가 선형 사슬로 배열된 4당류로, 다양한 셀룰라아제와 1,4-β-D-글루칸 글루코하이드롤라아제의 중요한 기질이다. 클로스트리디움 써모셀룸의 Cel9R과 같은 특정 셀룰라아제의 종점 생성물로 작용한다. 셀룰라아제는 식물의 주요 식이섬유인 헤미셀룰로오스에 존재하고 식물 세포벽의 필수 성분인 셀룰라아제의 분해에 관여한다는 점에서 매우 중요한 역할을 한다. 이 당 분자는 풍부하고 비교적 단순한 구조로 인해 탄수화물 대사 연구에서 중추적인 역할을 담당한다. 따라서 이들 단당류는 글루코시다아제, 자일라나아제, 펙티나아제, 글루코오스 수송체, 수크로스 수송체 등 탄수화물 분해 효소의 복잡한 기능을 규명하고 탄수화물 대사 연구에 기여한다. 연구자들은 셀룰라아제, 셀로비아제, 자일라나아제, 글루코오스 수송체 등과 같은 이들 효소의 구조와 기능을 탐구하는 데 셀로테트라오스를 이용한다. 셀로비오스의 생합성 과정과 필수 다당류인 자일란을 비롯한 다양한 분자의 전구체 역할을 규명하고, 이들의 작용 메커니즘을 밝히는 데 유용한 역할을 한다. 셀룰라아제와 셀로비아제는 셀룰라아제와 셀로비아제를 효소적으로 분해하여 구성 단당류를 분해한다. 그 후 글루코시다아제, 자일라나아제 등과 관련된 효소는 이들 단당류를 더욱 효소적으로 분해한다. 이 과정에서 세포는 에너지 및 다양한 세포 기능을 위해 포도당과 자일로스와 같은 더 단순한 분자를 생성한다.


Cellotetraose (CAS 38819-01-1) 참고자료

  1. 해양 고열성 세균인 써모토가 네폴리타나에서 글루코올리고당 대사 경로 베타글루칸 글루코하이드롤라제 및 셀로비오스 포스포릴라제의 복제 및 특성 분석.  |  Yernool, DA., et al. 2000. J Bacteriol. 182: 5172-9. PMID: 10960102
  2. 피키아 파스토리스에서 이종적으로 발현되는 브라시카 나푸스 막 고정 엔도-1,4-베타-글루카나제의 기능적 가용성 형태 특성화.  |  Mølhøj, M., et al. 2001. Plant Physiol. 127: 674-84. PMID: 11598241
  3. 클로스트리디움 써모셀럼의 셀룰로좀의 주요 새로운 구성 요소는 셀로테트라오스를 생산하는 엔도베타-1,4-글루카나아제입니다.  |  Zverlov, VV., et al. 2005. FEMS Microbiol Lett. 249: 353-8. PMID: 16006068
  4. 셀로테트라오스의 결정 유사체에서 반데르발스 대 수소 결합력: 시클로헥실 4'-O-시클로헥실 베타-D-셀로바이오사이드 시클로헥산 용매.  |  Yoneda, Y., et al. 2008. J Am Chem Soc. 130: 16678-90. PMID: 19554694
  5. 기저 진균인 파네로카테 크리소포리움에서 셀로바이오하이드롤라제를 코딩하는 유전자를 유도하는 셀로트리오스 및 셀로테트라오스.  |  Suzuki, H., et al. 2010. Appl Environ Microbiol. 76: 6164-70. PMID: 20656867
  6. 셀로테트라오스, 셀로비오스 및 만노트리오스와 복합된 써모토가 마리티마 Cel5A 구조에 의해 밝혀진 다양한 기질 인식 메커니즘.  |  Wu, TH., et al. 2011. Biochim Biophys Acta. 1814: 1832-40. PMID: 21839861
  7. 탄소원 활용에 대한 써모토가 나폴리타나 제약 기반 모델 가설을 테스트하기 위한 단백질체 및 생리학 실험.  |  Munro, SA., et al. 2012. Biotechnol Prog. 28: 312-8. PMID: 22034176
  8. 베타-글루코시다아제와 셀로바이오오스, 셀로테트라오스 및 셀로테트리오스의 분자 도킹 연구.  |  Khairudin, NB. and Mazlan, NS. 2013. Bioinformation. 9: 813-7. PMID: 24143051
  9. 셀룰로오스 모델 표면에 포도당, 셀로바이오오스 및 셀로테트라오스 흡착.  |  Hoja, J., et al. 2014. J Phys Chem B. 118: 9017-27. PMID: 25036217
  10. 클로스트리디움 셀룰로보란스의 엑소글루카나제 구조: 셀로테트라오스 결합 및 절단.  |  Tsai, LC., et al. 2015. Acta Crystallogr F Struct Biol Commun. 71: 1264-72. PMID: 26457517
  11. 물 속의 포도당, 셀로바이오오스, 셀로테트라오스에 대한 거친 곡물 모델.  |  Hynninen, AP., et al. 2011. J Chem Theory Comput. 7: 2137-50. PMID: 26606485
  12. 아스퍼질러스 니거에서 셀로덱스트린 수송체의 동정 및 특성화.  |  Lin, H., et al. 2020. Front Microbiol. 11: 145. PMID: 32117164
  13. 다양한 전처리를 사용하여 미스칸투스에서 단쇄 첼로 올리고당을 효소적으로 생성합니다.  |  Kendrick, EG., et al. 2022. Bioresour Technol. 358: 127399. PMID: 35640812
  14. 첼로 올리고당으로 루미노코쿠스 알부스 8의 글리코실 인산화 효소의 활성을 개선하는 인사이트.  |  Storani, A., et al. 2023. Front Chem. 11: 1176537. PMID: 37090251
  15. 셀로테트라오스와 복합체를 이루는 산도테무스 셀룰라이티쿠스의 열안정성 계열 5 엔도셀룰라아제 E1의 결정 구조.  |  Sakon, J., et al. 1996. Biochemistry. 35: 10648-60. PMID: 8718854

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