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NADPH tetrasodium salt 是多种代谢和生物合成途径中的重要辅助因子 |MedChemExpress

已有 48 次阅读 2024-11-6 09:50 |系统分类:科研笔记

​NADPH tetrasodium salt

MCE 国际站:NADPH tetrasodium salt

品牌:MedChemExpress (MCE)

CAS:2646-71-1

纯度:99.99%

分子式:C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃

分子量:833.35

存储条件:-20°C,氮气保存,远离潮湿

运输条件:美国大陆的室温;其他地区可能有所不同。

产品活性:NADPH tetrasodium salt 是多种代谢和生物合成途径中的重要辅助因子 (cofactor)。NADPH tetrasodium salt 在活性分子、手性醇、脂肪酸和生物聚合物的生物合成中起着至关重要的作用,同时也是脂质生物合成、生物量形成和细胞复制所必需的。对 NADPH 的需求在增殖的癌细胞中特别高,在那里它作为核苷酸、蛋白质和脂肪酸合成的辅助因子。NADPH tetrasodium salt 对于中和代谢活性增加产生的高水平活性氧 (ROS) 也是必不可少的。NADPH tetrasodium salt 是一种内源性的 ferroptosis 抑制剂。

生物活性:NADPH 四钠盐在各种代谢和生物合成途径中起着重要的辅助因子作用。NADPH 四钠盐在药剂、手性醇、脂肪酸和生物聚合物的生物合成中起着至关重要的作用,同时也是脂质生物合成、生物质形成和细胞复制所必需的。增殖癌细胞对 NADPH 四钠盐的需求特别高,它在其中充当核苷酸、蛋白质和脂肪酸合成的辅助因子。NADPH 四钠盐对于中和代谢活动增加产生的危险高水平活性氧 (ROS) 也是必不可少的。NADPH 四钠盐是铁死亡的内源性抑制剂[1][2][3][4]。

体外:NADPH 四钠盐从头合成由 NAD 激酶 (NADK) 催化,NAD 激酶催化 NAD+ 磷酸化形成 NADP+。NADPH 四钠盐主要参与分解代谢反应,而 NADPH 四钠盐主要参与细胞抗氧化作用和合成代谢反应。谷胱甘肽还原酶 (GR) 使用 NADPH 四钠盐将氧化谷胱甘肽 (GSSG) 还原为 GSH[1]。NADPH 四钠盐的再生率通常是所需化学物质过量生产的限速步骤,同时保持细胞强劲生长[2]。NADPH 四钠盐稳态受多种信号通路和几种代谢酶的调节,这些代谢酶在癌细胞中会发生适应性改变。NADPH 四钠盐的代谢重编程使癌细胞高度依赖该代谢网络的抗氧化能力,并且更容易受到氧化应激的影响[3]。 NADPH 四钠盐是消除脂质氢过氧化物所需的必需细胞内还原剂。事实上,NADPH 四钠盐水平是许多癌细胞系铁死亡敏感性的生物标志物[4]。MCE 尚未独立证实这些方法的准确性。它们仅供参考。 0 --> NADPH 四钠盐 相关抗体:FACL4抗体;BrdU抗体(YA578);GAPDH抗体;铁蛋白重链抗体;葡萄糖-6磷酸脱氢酶抗体;METTL3抗体;TSG101抗体;碱性磷酸酶抗体;钙联蛋白抗体(YA573);层粘连蛋白A/C抗体;层粘连蛋白B1抗体;LAMP1抗体;LAMP2a抗体;NQO1抗体(YA261);OPA1抗体;层粘连蛋白β1抗体;血红素加氧酶1抗体;Ki67抗体(YA322);TREM2抗体;GAPDH抗体(YA848);DLST抗体;巢蛋白抗体;8-OHdG(DNA/RNA损伤)抗体;NKG2D抗体;MRC1抗体;3-硝基酪氨酸抗体;骨钙素抗体;Ki-67抗体;Versican核心蛋白抗体(YA1534);甲基丙二酰辅酶A变位酶抗体

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参考文献:[1]. Tedeschi PM, et al. NAD+ Kinase as a Therapeutic Target in Cancer. Clin Cancer Res. 2016;22(21):5189-5195.

[2]. Ng CY, F et al. Rational design of a synthetic Entner-Doudoroff pathway for improved and controllable NADPH regeneration. Metab Eng. 2015;29:86-96.

[3]. Ju HQ, Lin JF, et al. NADPH homeostasis in cancer: functions, mechanisms and therapeutic implications. Signal Transduct Target Ther. 2020;5(1):231. Published 2020 Oct 7.[4]. Stockwell BR, et al. Ferroptosis: A Regulated Cell Death Nexus Linking Metabolism, Redox Biology, and Disease. Cell. 2017;171(2):273-285.

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