NAD氧化型辅酶I β-NAD+脱氢酶辅酶|β-Nicotinamide-adenine dinucleotide|CAS 53-84-9
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NAD氧化型辅酶I,为常见的β-NAD+, 全称为β-Nicotinamide-adenine dinucleotide, oxidized form,中文名为β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(氧化型),作为脱氢酶的辅酶,比如乳酸脱氢酶,催化乳酸脱氢传递给β-NAD+,使之形成还原型β-NADH(反应式见下图)。它们在糖酵解,糖异生,三羧酸循环和细胞呼吸链中扮演重要作用。
腺嘌呤基团的存在使得β-NAD+和β-NADH都具有很强的紫外吸收能力,最大吸收峰都在260 nm左右。除此之外,β-NADH在340 nm还有一个第二吸收峰(EmM= 6.22),而此波长下β-NAD+没有光吸收。340 nm吸光值的差异使得监测酶反应中NAD/NADH的转化变得很简单,这也成为许多酶活力水平检测的常见方法。另外,β-NAD+和β-NADH表现出不同的荧光特性,后者在溶液中的最大发射波长是460 nm,前者(氧化型)没有荧光产生。NADH与蛋白结合后荧光信号的变化,可用来检测解离常数,适用于酶动力学的研究。也可以用来分析活细胞的氧化还原状态。
产品性质
中文别名(Chinese Synonym) |
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(氧化型),氧化型辅酶I |
英文别名(English Synonym) |
β-NAD+,β-Nicotinamide-adenine dinucleotide,oxidized form |
CAS号(CAS NO.) |
53-84-9 |
纯度(Purity) |
≥98%(HPLC) |
含水量(Water Contents) |
≤8% |
外观(Appearance) |
白色至黄色粉末 |
分子式(Formula) |
C21H27N7O14P2 |
分子量(Molecular Weight) |
663.43 |
溶解性(Solubility) |
溶于水,溶解度可达200 mg/mL。 |
结构式(Structure) |
运输与保存方法
冰袋运输。-20℃保存,有效期2年。
注意事项
1)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
2)本产品仅作科研用途!
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产品名称 |
产品编号 |
规格 |
NADH-Na2 还原型辅酶Ⅰ二钠 |
60301JP03/08/25/60 |
1g/5g/25g/100g |
NADPH-Na4 还原型辅酶Ⅱ四钠 |
60302JP01/02/03/08 |
100mg/500mg/1g/5g |
β-Nicotinamide mononucleotide (β-NMN) β-烟酰胺单核苷酸 |
60303JP25/60/76/80 |
25mg/100mg/500mg/1g |
NAD氧化型辅酶I |
60323JP08/25/60/76 |
5g/25g/100g/500g |
NADP·Na2氧化型辅酶II二钠 |
60324JP03/08/25/60 |
1g/5g/25g/100g |
HB181220
NAD氧化型辅酶I,为常见的β-NAD+, 全称为β-Nicotinamide-adenine dinucleotide, oxidized form,中文名为β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(氧化型),作为脱氢酶的辅酶,比如乳酸脱氢酶,催化乳酸脱氢传递给β-NAD+,使之形成还原型β-NADH(反应式见下图)。它们在糖酵解,糖异生,三羧酸循环和细胞呼吸链中扮演重要作用。
腺嘌呤基团的存在使得β-NAD+和β-NADH都具有很强的紫外吸收能力,最大吸收峰都在260 nm左右。除此之外,β-NADH在340 nm还有一个第二吸收峰(EmM= 6.22),而此波长下β-NAD+没有光吸收。340 nm吸光值的差异使得监测酶反应中NAD/NADH的转化变得很简单,这也成为许多酶活力水平检测的常见方法。另外,β-NAD+和β-NADH表现出不同的荧光特性,后者在溶液中的最大发射波长是460 nm,前者(氧化型)没有荧光产生。NADH与蛋白结合后荧光信号的变化,可用来检测解离常数,适用于酶动力学的研究。也可以用来分析活细胞的氧化还原状态。
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53-84-9 |
纯度(Purity) |
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≤8% |
外观(Appearance) |
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分子式(Formula) |
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663.43 |
溶解性(Solubility) |
溶于水,溶解度可达200 mg/mL。 |
结构式(Structure) |
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2)本产品仅作科研用途!
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[1] Zou Y, Wang A, Huang L, et al. Illuminating NAD+ Metabolism in Live Cells and In Vivo Using a Genetically Encoded Fluorescent Sensor. Dev Cell. 2020;53(2):240-252.e7. doi:10.1016/j.devcel.2020.02.017(IF:10.092)
[2] Jiang Z, Wu Z, Deng D, et al. Improved Cytocompatibility and Reduced Calcification of Glutaraldehyde-Crosslinked Bovine Pericardium by Modification With Glutathione. Front Bioeng Biotechnol. 2022;10:844010. Published 2022 May 19. doi:10.3389/fbioe.2022.844010(IF:5.890)
[3] Zhang B, Du H, Zheng Y, et al. Design and engineering of whole-cell biocatalyst for efficient synthesis of (R)-citronellal. Microb Biotechnol. 2022;15(5):1486-1498. doi:10.1111/1751-7915.13958(IF:5.813)
[4] Zhang B, Sun J, Zheng Y, Mao X, Lin J, Wei D. Identification of a novel ene reductase from Pichia angusta with potential application in (R)-levodione production. RSC Adv. 2022;12(22):13924-13931. Published 2022 May 10. doi:10.1039/d2ra01716d(IF:3.361)