Date published: 2025-10-26

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Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt (CAS 130-40-5)

5.0(2)
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Nomes alternativos:
Lactoflavin Phosphate Sodium Salt; Vitamin B2 Phosphate Sodium Salt
Aplicacao:
Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt é um fotoiniciador de polimerização que pode ser utilizado em sistemas tampão ácidos e alcalinos
Numero VAT:
130-40-5
Privada:
>93%
Peso Molecular:
478.33
Separar por Funcao:
C17H20N4O9P•Na
Para uso em exclusivo em pesquisa. Não se destina a uso em diagnostico e tratamento.
* Refere-se a Certificado de Análise para data especifica de lotes (incluindo-se o conteúdo de agua).

LINKS RÁPIDOS

O Sal de Sódio de Riboflavina 5'-Monofosfato está envolvido na transferência de electrões em várias vias metabólicas. Serve como cofator para enzimas envolvidas na síntese de ácidos gordos e no catabolismo de aminoácidos. O Sal de Sódio de Riboflavina 5'-Monofosfato desempenha um papel na produção de energia, participando na cadeia de transporte de electrões. O Sal de Sódio de Riboflavina 5'-Monofosfato é essencial para a conversão do triptofano em niacina, um passo fundamental na síntese de NAD+ e NADP+, que são coenzimas importantes envolvidas em numerosas reacções redox. O sal de sódio de riboflavina 5'-monofosfato é um precursor para a síntese dos coenzimas flavina mononucleótido (FMN) e flavina adenina dinucleótido (FAD), que são essenciais para o funcionamento de uma vasta gama de enzimas envolvidas em vários processos metabólicos.


Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt (CAS 130-40-5) Referencias

  1. Análise por microtomografia de raios X da migração intragranular de fármacos durante a secagem em leito fluidizado e em tabuleiro de forno.  |  Poutiainen, S., et al. 2012. J Pharm Sci. 101: 1587-98. PMID: 22228230
  2. Nanopartículas líquido-cristalinas auto-montadas como sistema de administração oftálmica de fármacos. Parte II: otimização das variáveis da formulação utilizando o desenho experimental.  |  Achouri, D., et al. 2015. Drug Dev Ind Pharm. 41: 493-501. PMID: 24520866
  3. Um biossensor descartável à base de fosfatase alcalina para a determinação cronoamperométrica de vanádio.  |  Alvarado-Gámez, AL., et al. 2014. Sensors (Basel). 14: 3756-67. PMID: 24569772
  4. Um novo nanosensor de fluorescência 'turn-on' baseado em grafeno para a deteção selectiva e sensível de espécies fosforiladas em amostras biológicas e células vivas.  |  Ke, Y., et al. 2016. Nanoscale. 8: 4547-56. PMID: 26758942
  5. Identificação de possíveis emissores de luz nas brânquias de um fungo bioluminescente Mycena chlorophos.  |  Teranishi, K. 2016. Luminescence. 31: 1407-1413. PMID: 27021064
  6. Conceção de experiências para estudar o impacto dos parâmetros do processo no tamanho das gotículas e desenvolvimento de técnicas de imagiologia não invasivas no revestimento de comprimidos.  |  Dennison, TJ., et al. 2016. PLoS One. 11: e0157267. PMID: 27548263
  7. Colorimetria como ferramenta de controlo de qualidade para formulações pediátricas individuais impressas a jato de tinta  |  Wickström, H., et al. 2017. AAPS PharmSciTech. 18: 293-302. PMID: 27738876
  8. Uma bateria biomimética de fluxo redox baseada no mononucleótido de flavina.  |  Orita, A., et al. 2016. Nat Commun. 7: 13230. PMID: 27767026
  9. Deteção Eletroquímica Direta de ADN de Vibrio Adoptando uma Interface Modificada de Dispersão Aquosa de Mononucleótido de Grafeno-Flavina Altamente Estável.  |  Yang, T., et al. 2018. ACS Appl Mater Interfaces. 10: 4540-4547. PMID: 29334458
  10. Espectroscopia de dois fotões e microscopia da flavoproteína fluorescente, iLOV.  |  Homans, RJ., et al. 2018. Phys Chem Chem Phys. 20: 16949-16955. PMID: 29873653
  11. Fabrico de estruturas biomiméticas de barreira placentária num dispositivo microfluídico utilizando polimerização de dois fotões.  |  Mandt, D., et al. 2018. Int J Bioprint. 4: 144. PMID: 33102920
  12. Perspectivas e desafios das abordagens electroquímicas para a separação reactiva de CO2.  |  Gurkan, B., et al. 2021. iScience. 24: 103422. PMID: 34877489
  13. Hidrogéis de gelatina robustos para libertação local sustentada de bupivacaína após cirurgia da coluna vertebral.  |  Steverink, JG., et al. 2022. Acta Biomater. 146: 145-158. PMID: 35562007
  14. Produção de microtransportadores de qualidade alimentar com base em subprodutos da indústria alimentar para facilitar a expansão de células satélite do músculo esquelético bovino para a produção de carne em cultura.  |  Andreassen, RC., et al. 2022. Biomaterials. 286: 121602. PMID: 35660866
  15. Resolução de lentes holográficas usando o teorema da convolução.  |  Lloret, T., et al. 2022. Polymers (Basel). 14: PMID: 36559792

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt, 5 g

sc-296265
5 g
$82.00

Riboflavin 5′-Monophosphate Sodium Salt, 25 g

sc-296265A
25 g
$165.00