Date published: 2025-9-9

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D-Pantothenic acid (CAS 79-83-4)

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대체 이름:
N-[(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-β-alanine
CAS 등록번호:
79-83-4
분자량:
219.24
분자식:
C9H17NO5
For Research Use Only. Not Intended for Diagnostic or Therapeutic Use.
* Refer to Certificate of Analysis for lot specific data.

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수용성 비타민인 D-판토텐산은 탄수화물, 단백질, 지방의 대사에서 매우 중요한 역할을 한다. D-판토텐산은 체내에서 탄수화물, 단백질, 지방의 대사에서 필수적인 요소인 조효소 A (CoA)로 전환된다. 또한 CoA는 호르몬과 신경전달물질의 생성에 필수적인 요소이다.


D-Pantothenic acid (CAS 79-83-4) 참고자료

  1. D-판테틴은 쥐의 D-판토텐산 결핍을 회복하는 데 있어 D-판토텐산과 동등한 비타민 활성을 가지고 있습니다.  |  Shibata, K., et al. 2013. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 59: 93-9. PMID: 23727638
  2. 녹색 전기방사 판토텐산/실크 피브로인 복합 나노섬유: 제조, 특성화 및 생물학적 활성.  |  Fan, L., et al. 2014. Colloids Surf B Biointerfaces. 117: 14-20. PMID: 24632028
  3. 코리네박테리움 글루타미움의 고활성 판토텐산 합성효소는 높은 생산성을 가진 D-판토텐산을 생산할 수 있게 해줍니다.  |  Tigu, F., et al. 2018. Appl Microbiol Biotechnol. 102: 6039-6046. PMID: 29737393
  4. d-판토텐산 생산을 위한 대장균의 대사 공학.  |  Zhang, B., et al. 2019. Food Chem. 294: 267-275. PMID: 31126462
  5. 비타민 B5(d-판토텐산)는 쥐 뇌의 수초 구조에 국한되어 있습니다: 국소 미엘린 항상성에서 대뇌 비타민 B5 저장소의 잠재적 역할.  |  Ismail, N., et al. 2020. Biochem Biophys Res Commun. 522: 220-225. PMID: 31759626
  6. 산발성 알츠하이머병에서 신경 퇴화 및 치매의 잠재적 가역적 원인으로서 비타민 B5(d-판토텐산, 판토텐산염)의 뇌 결핍.  |  Xu, J., et al. 2020. Biochem Biophys Res Commun. 527: 676-681. PMID: 32416962
  7. 대장균의 먹이 배치 배양에 의한 포도당으로부터의 높은 수준의 d-판토텐산 생산.  |  Zou, SP., et al. 2021. Biotechnol Appl Biochem. 68: 1227-1235. PMID: 32979277
  8. 발효 조건 최적화와 재조합 대장균 W3110의 이소류신 공급을 통한 D-판토텐산 과잉 생산.  |  Zou, SP., et al. 2021. 3 Biotech. 11: 295. PMID: 34136332
  9. 통합 균주 공학 및 발효 전략을 통해 대장균의 D-판토텐산 생산량을 개선했습니다.  |  Zou, S., et al. 2021. J Biotechnol. 339: 65-72. PMID: 34352344
  10. 바실러스 메가테리움에서 판토에이트-β-알라닌 리가제의 높은 수준의 발현과 최적화를 통해 D-판토텐산의 생촉매 생산성을 향상시킵니다.  |  Tadi, SRR., et al. 2022. J Food Sci Technol. 59: 917-926. PMID: 35153321
  11. 바실러스 메가테리움의 D-판토텐산 생산을 향상시키기 위한 엔지니어링 전구체 및 보조 인자 공급.  |  Tadi, SRR., et al. 2022. Bioprocess Biosyst Eng. 45: 843-854. PMID: 35175424
  12. 새로운 재조합 d-락토나제를 사용한 d,l-판토락톤의 생촉매 동역학적 분해.  |  Zhang, QH., et al. 2020. RSC Adv. 11: 721-725. PMID: 35423680
  13. 식이 농축액 대 사료 비율은 야크의 반추위 박테리아 군집 구성과 대사체에 영향을 미칩니다.  |  Yi, S., et al. 2022. Front Nutr. 9: 927206. PMID: 35911107
  14. 효율적인 CRISPR-Cpf1 게놈 편집 방법을 사용하여 코리네박테리움 글루타미움에서 D-판토텐산 생산을 향상시켰습니다.  |  Su, R., et al. 2023. Microb Cell Fact. 22: 3. PMID: 36609377
  15. 대장균에서 D-판토텐산 생산을 개선하기 위한 케토판토에이트 하이드 록시 메틸 트랜스퍼 라제의 핫스팟 기반 엔지니어링.  |  Cai, X., et al. 2023. J Biotechnol. 364: 40-49. PMID: 36708995

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