Date published: 2025-9-8

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Tetrahydrofolic acid

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적용:
리보스 스위치의 활성화를 연구하는 데 유용합니다.
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
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테트라하이드로폴산은 아미노산, 핵산 및 지질에 탄소 1단위를 공여하는 엽산 유도체의 모체 분자이다. 테트라하이드로폴산 대사산물은 퓨린 및 피리미딘의 합성 및 아미노산의 합성 및 전환에 참여한다. 테트라하이드로폴산(THF)의 최근 사용은 리보스위치의 활성화를 연구하기 위한 것이다.


Tetrahydrofolic acid 참고자료

  1. 테트라하이드로엽산: 메틸테트라하이드로엽산 매개 인돌에틸아민의 메틸화 억제제입니다.  |  Lin, RL. and Narasimhachari, N. 1975. Biochim Biophys Acta. 385: 268-74. PMID: 1055009
  2. 테트라 하이드로 엽산의 효소 포밀화에 의한 N10- 포밀 테트라 하이드로 엽산의 발생 및이 반응의 메커니즘에 대해.  |  GREENBERG, GR., et al. 1955. Biochim Biophys Acta. 17: 589-91. PMID: 13250013
  3. 포름미디노글루타르산의 포름미노기가 테트라하이드로엽산으로 이동하는 과정.  |  MILLER, A. and WAELSCH, H. 1956. Arch Biochem Biophys. 63: 263-6. PMID: 13341067
  4. 포름 아미노 글루타르산에서 테트라 하이드로 엽산으로의 포미 미노 전이.  |  MILLER, A. and WAELSCH, H. 1957. J Biol Chem. 228: 397-417. PMID: 13475327
  5. 엽산과 디 하이드로 엽산을 테트라 하이드로 엽산으로 효소 환원.  |  FUTTERMAN, S. 1957. J Biol Chem. 228: 1031-8. PMID: 13475378
  6. 포름알데히드와 테트라하이드로엽산의 상호작용과 세린의 효소 합성과의 관계.  |  BLAKLEY, RL. 1958. Nature. 182: 1719-22. PMID: 13622630
  7. 식물 단백질에 의한 테트라하이드로엽산의 엽산으로의 효소 전환.  |  BYERS, EH., et al. 1961. Nature. 191: 179-80. PMID: 13689562
  8. 돼지의 혈장 엽산의 주요 동족체로서의 테트라하이드로엽산.  |  Natsuhori, M., et al. 1991. Am J Physiol. 261: R82-6. PMID: 1858958
  9. 테트라하이드로엽산, 디하이드로엽산 환원효소 및 호모시스테인의 혈청 수치를 추정하여 임산부의 엽산 보충제 섭취를 평가합니다.  |  Naithani, M., et al. 2016. Scientifica (Cairo). 2016: 1520685. PMID: 27064332
  10. 조혈 줄기 및 전구 세포에 대한 테트라하이드로엽산의 유전 독성.  |  García-Calderón, CB., et al. 2018. Cell Death Differ. 25: 1967-1979. PMID: 29511342
  11. 두 번째 종류의 테트라하이드로폴레이트(THF-II) 리보스 스위치는 국소적 형태 변화를 통해 테트라하이드로폴산 리간드를 인식합니다.  |  Zhang, M., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 35682583
  12. 포름알데히드와 테트라하이드로엽산의 응축 메커니즘.  |  Kallen, RG. and Jencks, WP. 1966. J Biol Chem. 241: 5851-63. PMID: 5954363

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