Date published: 2025-9-7

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Guanine (CAS 73-40-5)

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Noms alternatifs:
2-Amino-6-hydroxypurine; 2-Aminohypoxanthine
Application(s):
Guanine est une nucléobase incorporée dans les acides nucléiques biologiques
Numéro CAS:
73-40-5
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
151.13
Formule Moléculaire:
C5H5N5O
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

La guanine est une nucléobase incorporée dans les acides nucléiques biologiques, tels que l'ARN et l'ADN. La guanine, un dérivé de la purine, joue un rôle essentiel dans divers processus biochimiques, notamment la transcription, la réplication et la traduction. En laboratoire, la guanine est utile pour étudier la structure et la fonction des protéines. En outre, elle permet aux chercheurs d'étudier l'impact des mutations sur l'expression des gènes.


Guanine (CAS 73-40-5) Références

  1. Transitions structurelles induites par des cations monovalents dans les ADN télomériques: Intermédiaires de repliement de l'ADN-G.  |  Hardin, CC., et al. 1991. Biochemistry. 30: 4460-72. PMID: 2021636
  2. Ionisation à champ fort de molécules pulvérisées pour l'imagerie biomoléculaire.  |  Willingham, D., et al. 2009. Chem Phys Lett. 468: 264-269. PMID: 20428490
  3. Détermination par électrophorèse capillaire des marqueurs de dommages à l'ADN: teneur en 8-hydroxy-2'-déoxyguanosine et 8-nitroguanine dans l'urine.  |  Li, MJ., et al. 2011. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 879: 3818-22. PMID: 22098717
  4. Surveillance de la photo-oxydation de la guanine par des complexes de dipyridophénazine Ru(II) résolus de manière énantiomérique en utilisant des oligonucléotides substitués par de l'inosine.  |  Keane, PM., et al. 2015. Faraday Discuss. 185: 455-69. PMID: 26426601
  5. Cartographie du site de liaison de l'aflatoxine B1 dans l'ADN: analyse systématique de la réactivité de l'aflatoxine B1 avec les guanines dans différentes séquences d'ADN.  |  Benasutti, M., et al. 1988. Biochemistry. 27: 472-81. PMID: 2831961
  6. Thermodynamique de sublimation des nucléobases dérivée de la calorimétrie à balayage rapide.  |  Abdelaziz, A., et al. 2020. Phys Chem Chem Phys. 22: 838-853. PMID: 31840715
  7. Les produits de la dégradation oxydative de la guanine forment des paires de bases avec la guanine.  |  Kino, K., et al. 2020. Int J Mol Sci. 21: PMID: 33076559
  8. La métabolomique basée sur la LC-MS révèle les changements dynamiques des métabolites pendant l'irradiation de la viande de chèvre.  |  Jia, W., et al. 2021. Food Res Int. 150: 110721. PMID: 34865750
  9. Analyses métaboliques ciblées et non ciblées et activité biologique du thé tibétain.  |  Liu, Y., et al. 2022. Food Chem. 384: 132517. PMID: 35228002
  10. L'acide benzoïque endogène interfère avec les signatures des acides aminés et des composés thiols en perturbant l'activité de la N-méthyltransférase, de la glutamate-cystéine ligase et de la glutathion S-transférase dans les produits laitiers.  |  Jia, W., et al. 2022. Food Res Int. 161: 111857. PMID: 36192981
  11. Approche électrochimique sans modification pour la surveillance sensible des bases puriques de l'ADN: Détermination simultanée de la guanine et de l'adénine dans des échantillons biologiques à l'aide d'une électrode en diamant dopé au bore  |  Švorc, Ľ., & Kalcher, K. 2014. Sensors and Actuators B: Chemical. 194: 332-342.
  12. Mécanisme d'influence de l'acidité sur les pics de courant d'oxydation de la guanine et de l'acide urique: catalyse par liaison hydrogène et degré de réaction de réduction de l'électrode auxiliaire  |  Li, J., Gao, F., Shangguan, E., & Li, Q. 2014. Electrochimica Acta. 136: 377-384.
  13. La métabolomique et la langue électronique révèlent les effets de différentes années de stockage sur les métabolites et la qualité gustative du thé Oolong  |  L Sun, S Zhang, Q Li, E Yuan, R Chen, F Yan, X Lai. 2023. Food Control. 152: 109847.

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Guanine, 25 g

sc-211573
25 g
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