Date published: 2025-9-10

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D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7 (CAS 23403-54-5)

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대체 이름:
D-Glucose-C-d7;Dextrose-C-d7
CAS 등록번호:
23403-54-5
순도:
97%
분자량:
187.20
분자식:
C6H5D7O6
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
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D-글루코스-1,2,3,4,5,6,6-d7은 포도당 이용 및 대사의 경로와 동역학을 추적하기 위한 대사 연구에 사용되는 중수소 표지된 형태의 D-글루코스입니다. 이 화합물은 안정적인 동위원소 표지 덕분에 방사능을 사용하지 않고 정밀하게 추적할 수 있어 핵자기공명(NMR) 분광법 및 질량 분석법과 관련된 연구에 통합되어 있습니다. 연구자들은 다양한 세포 유형과 생물학적 시스템에서 해당 과정, 포도당 생성, 펜토오스 인산염 경로를 조사하기 위해 D-글루코스-1,2,3,4,5,6,6-d7을 활용합니다. 중수소화된 포도당은 특히 다양한 생리적 조건에서 포도당이 어떻게 처리되는지에 대한 통찰력을 제공하는 데 유용합니다. 또한 세포 기능과 에너지 생산에 중요한 생화학 경로의 조절에서 포도당의 역할에 초점을 맞춘 연구에 응용할 수 있습니다.


D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7 (CAS 23403-54-5) 참고자료

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  2. 전기분무 이온화 질량 분석법(ESI-MS)을 사용한 망고(망기페라 인디카 L.)의 화학적 프로필.  |  Oliveira, BG., et al. 2016. Food Chem. 204: 37-45. PMID: 26988473
  3. 감자 페놀 성분은 모델 시스템에서 전분 소화와 포도당 수송에 영향을 미치지만 페놀이 풍부한 감자 칩으로 전환하면 사람의 혈당 반응에 약간의 변화만 생깁니다.  |  Moser, S., et al. 2018. Nutr Res. 52: 57-70. PMID: 29525611
  4. 나노-바이오 인터페이스에서 엔지니어링된 나노물질의 구조-활성 관계를 다계층적으로 프로파일링합니다.  |  Cai, X., et al. 2018. Nat Commun. 9: 4416. PMID: 30356046
  5. 바나나 가루 페놀 성분이 밀 케이크의 상피 세포 통과 포도당 수송을 억제하는 시험관 내 소화/Caco-2 세포 장 모델.  |  Pico, J., et al. 2019. Food Funct. 10: 6300-6311. PMID: 31589238
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  10. 미세 입자 내 당류 및 기타 유기 화합물의 특성 분석 및 당류를 사용하여 주요 생물학적 유래 탄소원을 추적합니다.  |  Yuling Jia, Shagun Bhat, Matthew P. Fraser. 2010. Atmospheric Environment. Volume 44, Issue 5: 724-732.
  11. 동위원소 효과 연구를 통해 효소 촉매의 열용량 변화와 진동 주파수 사이의 관계 규명  |  Hannah B. L. Jones, Rory M. Crean, Christopher Matthews, Anna B. Troya, Michael J. Danson, Steven D. Bull, Vickery L. Arcus*, Marc W. van der Kamp*, and Christopher R. Pudney*. 2018. ACS Catal. 8, 6: 5340–5349.
  12. ESI(-)FT-ICR 질량 분석법을 사용하여 사과 주스가 혼입된 포도 주스의 품질 제어  |  Bruno G. Oliveira, Flavia Tosato, Gabriely S. Folli, Júlia A. de Leite, José A. Ventura, Denise C. Endringer, Paulo R. Filgueiras, Wanderson Romão. 2019. Microchemical Journal. Volume 149: 104033.
  13. 컬럼 후 첨가를 통한 액체 크로마토그래피 질량 분석법(LC-MS)을 통해 폭발물과 관련된 당 및 당 알코올을 분석하는 검증된 방법  |  Yu-Hsuan Tsai, Chia-Wei Tsai, Christopher A. Tipple. 2022. Forensic Chemistry. Volume 28: 100404.

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