Date published: 2025-9-9

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Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt (CAS 84366-81-4)

5.0(1)
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대체 이름:
FAD-Na2; FAD
CAS 등록번호:
84366-81-4
순도:
≥93%
분자량:
829.51
분자식:
C27H31N9O15P22Na
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
* Refer to Certificate of Analysis for lot specific data.

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플라빈 아데닌 디뉴클레오티드 디소듐 염은 일반적으로 FAD로 알려져 있으며, 세포 내의 많은 효소 반응에 관여하는 중요한 보조인자이다. FAD는 산화환원 반응 연구에서 광범위하게 사용되며, 여기서 생화학적 과정에서 전자를 수용하고 기증하는 전자 운반체 역할을 한다. 시트르산 회로 및 산화적 인산화와 같은 대사 경로를 조사하는 데 중요한 역할을 하며, 여기서 세포 에너지 생성에 관여한다. 생화학자들은 FAD를 사용하여 기질의 산화 또는 분자 산소의 환원을 포함한 다양한 반응을 촉매하는 효소인 플라보단백질의 메커니즘을 조사한다. 또한 FAD는 전기화학적으로 관찰할 수 있는 가역적 산화환원 반응을 수행할 수 있기 때문에 바이오센서를 설계하는 데 중요한 역할을 한다. 또한 FAD는 전자 수송 사슬에 관여하여 진핵세포와 원핵세포 모두에서 대사 억제제의 효과를 이해하고 에너지 생산 전략을 수립하는 것을 목표로 하는 연구의 핵심 분자이다.


Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt (CAS 84366-81-4) 참고자료

  1. 당뇨병은 쥐의 아노코시게스 근육에서 산화질소 합성효소의 활성과 국소화를 변화시키지 않습니다.  |  Way, KJ., et al. 1999. J Auton Nerv Syst. 76: 35-44. PMID: 10323305
  2. 고정 효소 반응기와 결합된 비이온 미셀 액체 크로마토그래피.  |  Tomer, S., et al. 2001. J Chromatogr A. 923: 7-16. PMID: 11510562
  3. 퍼옥시솜 증식 촉진제-활성화 수용체 작용제는 배양된 눈물샘 누액 세포에서 인터루킨-1베타 매개 산화질소 생성을 억제합니다.  |  Beauregard, C. and Brandt, PC. 2003. J Ocul Pharmacol Ther. 19: 579-87. PMID: 14733715
  4. 티민 글리콜의 광 유도 환원적 수리: 변형된 염기를 포함하는 DNA를 통한 과도한 전자 전달에 대한 시사점.  |  Ito, T., et al. 2006. J Am Chem Soc. 128: 10934-42. PMID: 16910690
  5. 에네디네인 항암 항생제 C-1027의 생합성을 위해 운반체 단백질-테더링 기질을 필요로 하는 2성분, FAD 의존성 모노옥시게나제 SgcC의 특성 분석.  |  Lin, S., et al. 2008. J Am Chem Soc. 130: 6616-23. PMID: 18426211
  6. 북유럽 국가의 건강한 개인 혈청에서 질산염을 측정하기 위한 고압 액체 크로마토그래피(HPLC)와 그리스 시약-분광법 비교.  |  Larsen, TL., et al. 2008. Clin Biochem. 41: 1474-81. PMID: 18804102
  7. 형광 검출이 가능한 2차원 고성능 액체 크로마토그래피를 사용하여 다양한 D-아미노산 산화 효소 활성을 가진 생쥐의 조직 및 생리액에서 D-세린 및 D-알라닌을 측정합니다.  |  Miyoshi, Y., et al. 2009. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 877: 2506-12. PMID: 19586804
  8. TiO(2) 나노입자의 전기화학적 합성 및 특성 분석과 플라빈 아데닌 디뉴클레오티드 고정화 및 효율적인 전기 촉매를 위한 플랫폼으로 사용.  |  Ashok Kumar, S., et al. 2008. Nanotechnology. 19: 255501. PMID: 21828652
  9. CdS QD 및 광계 I 변형 전극에서 광전기 화학 공정의 전기 화학적 전환.  |  Efrati, A., et al. 2012. ACS Nano. 6: 9258-66. PMID: 23009682
  10. 셀레노디글루타치온을 중심으로 한 티올 매개 다중 메커니즘이 MCF-7 암세포에 대한 셀레늄의 세포 독성을 결정합니다.  |  Tobe, T., et al. 2015. J Biol Inorg Chem. 20: 687-94. PMID: 25783495
  11. 쥐 치은 조직에서 ROS 생성을 통한 생체 내 청색광 조사로 인한 산화 스트레스.  |  Yoshida, A., et al. 2015. J Photochem Photobiol B. 151: 48-53. PMID: 26163948
  12. 생물발광 곰팡이 마이세나 클로로포스의 아가미에서 가능한 발광체의 확인.  |  Teranishi, K. 2016. Luminescence. 31: 1407-1413. PMID: 27021064
  13. 테트라페닐에틸렌 기반 응집 유도 방출 분자에 의한 나노몰까지의 감도로 인공 소변 샘플에서 박테리아 지질 다당류의 형광 턴온 감지를 수행합니다.  |  Jiang, G., et al. 2016. Biosens Bioelectron. 85: 62-67. PMID: 27155117
  14. 스틸벤 화합물은 잔틴 산화효소에 의해 촉매되는 슈퍼옥사이드 음이온 생성의 특정 억제제입니다.  |  Masuoka, N. 2021. Food Chem X. 12: 100146. PMID: 34761201
  15. 아미노구아니딘으로 산화질소를 생체 내에서 차단하면 약화된 살모넬라 티피무륨 균주에 의해 유도된 면역 억제를 억제하고 살모넬라 감염을 강화하며 비장으로의 대식세포 및 다형핵 백혈구 유입을 억제합니다.  |  MacFarlane, AS., et al. 1999. Infect Immun. 67: 891-8. PMID: 9916105

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