Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von Uridinmonophosphat-Dinatrium CAS 3387-36-8 in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem Uridinmonophosphat-Dinatrium Cas 3387-36-8, das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.
Uridinmonophosphat-Dinatrium, die Grundstruktureinheit der RNA (Ribonukleinsäure), einem entscheidenden genetischen und Energiemolekül in lebenden Organismen. Die Wasserlöslichkeit und Stabilität dieses weißen oder cremefarbenen kristallinen Pulvers wird durch die Einführung von zwei Natriumatomen erheblich verbessert, sodass es von lebenden Organismen leicht absorbiert und verwertet werden kann. Als Kernmitglied der Nukleotidfamilie ist es direkt an der RNA-Biosynthese in Zellen beteiligt, beeinflusst dadurch die Proteintranslation und -expression und ist der Grundstein für die Aufrechterhaltung normaler Zellfunktionen sowie die Förderung von Gewebewachstum und -reparatur. Über seine grundlegende Rolle in der Genetik hinaus spielt es auch eine Schlüsselrolle im Energiestoffwechsel des Körpers und dient als direkter Vorläufer für Triphosphaturidin (UTP), das ein aktivierendes Substrat und Energieträger für verschiedene biochemische Reaktionen wie die Glykogensynthese und den Phospholipidstoffwechsel ist.

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Chemische Formel |
C9H11N2Na2O9P |
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Genaue Masse |
368 |
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Molekulargewicht |
368 |
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m/z |
368, m/z: 368 (100.0%), 369 (9.7%), 370 (1.8%) |
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Elementaranalyse |
C, 29,36; H, 3,01; N, 7,61; Na, 12,49; O, 39,11; P, 8.41 |
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Aufgrund dieser biologischen Kernfunktionen wird Uridin-Diphosphat häufig in der Pharma-, Nahrungsergänzungsmittel- und Spezialnahrungsmittelindustrie für medizinische Zwecke eingesetzt. Es wird häufig zur Verbesserung der Leberfunktion, zur Unterstützung der Behandlung von Lebererkrankungen, zur Förderung der postoperativen Genesung und als Nährstoffverstärker zur Unterstützung der Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems bei Säuglingen eingesetzt. In der Lebensmittelindustrie ist es außerdem ein wirksamer Geschmacksverstärker, der synergetisch mit Natriumglutamat zusammenwirken kann, um einen reichen Umami-Geschmack zu erzeugen, der häufig in Sojasauce, Suppenbrühen und anderen Gewürzen zu finden ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Uridin-Diphosphat ein wichtiges bioaktives Molekül ist, das als grundlegende Lebenskomponente, als Regulator des zellulären Energiestoffwechsels und als praktischer Lebensmittelzusatzstoff fungiert. Von den mikroskopischen zellulären Aktivitäten bis hin zu den makroskopischen industriellen Anwendungen spielt es eine unverzichtbare Rolle.

Uridin-5′--Monophosphat-Dinatriumsalz (Uridinmonophosphat-Dinatrium) ist ein wichtiges Nukleotid, das in Organismen vielfältige Rollen spielt. Im Folgenden sind einige Hauptverwendungen von ump-na2 aufgeführt:
Rohstoffe für die RNA-Synthese, Lebensmittel- und Getränkezusatzstoffe und Aromastoffe
UMP-na2 ist ein wichtiger Rohstoff für die RNA-Synthese in Zellen. RNA besteht aus einer Reihe von Nukleotiden, und Uridin ist eines der vier Hauptnukleotide. In der RNA-Kette ist ump-na2 an der Bildung von Informationscodes beteiligt, die für Transkriptionsinformationen und Proteinsynthese erforderlich sind. Durch die Verwendung von ump-na2 als Rohmaterial für die RNA-Synthese können Länge und Sequenz der RNA kontrolliert werden, was sich weiter auf die Proteinsynthese und Genexpression auswirkt.
Diese Anwendung macht ump-na2 von großer Bedeutung im Bereich der Life-Science-Forschung und des Bioingenieurwesens.
UMP-na2 hat einen besonderen Fleischgeschmack und kann als Lebensmittel- und Getränkezusatzstoff verwendet werden. Durch die Anpassung der Dosierung können Aroma und Geschmack von Lebensmitteln verbessert und so besser an die Geschmacksbedürfnisse der Verbraucher angepasst werden. Die Zugabe von ump-na2 zu Säuglingsanfangsmilchpulver und anderen Säuglingsnahrungsmitteln kann die Menge an Nukleosidsäure erhöhen, das Produkt näher an die Zusammensetzung der Muttermilch bringen und die Widerstandskraft von Säuglingen erhöhen.
Darüber hinaus wird ump-na2 häufig als Geschmacksverstärker und Nährstoffverstärker in funktionellen Lebensmitteln und Getränken verwendet.
UUp-na2 kann neben der Verwendung als Zusatzstoff in Lebensmitteln und Getränken auch als Aromastoff verwendet werden. Aufgrund seines besonderen Fleischgeschmacks kann es zur Herstellung von Gewürzen wie Brühe und Soße verwendet werden und sorgt so für einen ähnlichen Geschmack und Geschmack wie natürliches Fleisch.
Verbessern Sie die Stabilität und andere biologische Aktivitäten
Ump-na2 weist eine gute Stabilität auf und zersetzt sich bei normaler Temperatur und normalem Druck nicht leicht. Diese Funktion ermöglicht es ump-na2, während der Lagerung und Verarbeitung relativ stabile Eigenschaften beizubehalten, wodurch die Qualität und der Gebrauchseffekt des Produkts verbessert werden. Beispielsweise kann bei der Herstellung von Enzympräparaten, Vitaminen und anderen bioaktiven Substanzen die Zugabe von ump-na2 die Stabilität des Produkts verbessern und eine bessere Leistung bei Lagerung und Verwendung aufrechterhalten.
Zusätzlich zu den oben genannten Verwendungszwecken hat ump-na2 auch bestimmte biologische Aktivitäten.

Beispielsweise kann es als Zwischenprodukt für die Synthese anderer Nukleotide, Basen und anderer Verbindungen verwendet werden und an verschiedenen Synthesereaktionen in Organismen teilnehmen. Darüber hinaus hat ump-na2 auch antioxidative, entzündungshemmende und andere biologische Aktivitäten und spielt eine Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit. Studien haben gezeigt, dass ump-na2 die Replikation und Übertragung einiger Viren hemmen kann, was eine mögliche Strategie für eine antivirale Therapie darstellt. Darüber hinaus wurde ump-na2 auch verwendet, um die Rolle des Pyrimidinsynthesehemmers 5-Azacytidin im Cholesterin- und Lipidstoffwechsel sowie die Wirkung von Nukleotiden auf das Wachstum spezifischer Darmbakterien zu untersuchen.

Dinatriumpumpe, auch bekannt als Uridinmonophosphat-Dinatriumsalz, kann als wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von Nukleinsäuremedikamenten, Reformkost und biochemischen Reagenzien verwendet werden. Es wird auch bei der Herstellung von Uridin-Diphosphat-Glukose, Uridin-Triphosphat, Polyadenyluridin und anderen Arzneimitteln verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Behandlung verschiedener schwerer Krankheiten.

Die rohe Dinatrium-5'--Harnstoffsäure wird zu einer wässrigen Lösung mit einer Massenkonzentration von 2-4 % und einem pH-Wert von 16-1,7 verarbeitet; 5'-Dinatriumurat-Rohlösung wurde zuerst mit einer Kationenaustauscherharzsäule und dann mit einer Anionenaustauscherharzsäule behandelt; Verwenden Sie zum Eluieren und Sammeln des Eluenten einen gemischten Eluenten. Die Konzentration des Eluenten beträgt 70–80 g/l. Stellen Sie den pH-Wert des Eluenten auf 7,0–7,5 ein, kristallisieren Sie, filtrieren Sie, spülen Sie und trocknen Sie mit organischem Lösungsmittel. Die erfindungsgemäße 5'-Uridindinatriumlösung muss nicht konzentriert werden und das Produkt weist eine hohe Reinheit und hohe Ausbeute auf.
Installieren Sie das Abgasabsorptionsgerät, das mechanische Mischgerät und das Materialtropfgerät in einer trockenen 1000-ml-Vierhalsflasche.
50 Gramm Oxalsäure und 150 Milliliter entionisiertes Wasser hinzufügen, umrühren und auflösen.
50 Gramm Natriumnitrit hinzufügen, umrühren und auflösen. Beginnen Sie mit der Reduzierung der Salzsäure und geben Sie insgesamt 50 Milliliter Salzsäure hinzu.
Nach tropfenweiser Zugabe von Salzsäure dauert die Reaktion 2 Stunden und die Temperatur wird während des gesamten Prozesses auf unter 50 °C kontrolliert. Der Restanteil an CMP in der Probe beträgt 0,27 % der HPLC.
Stellen Sie den pH-Wert der Reaktionslösung mit flüssigem Alkali auf 6,4-7,2 ein, fügen Sie die doppelte Menge 95 %iges Ethanol hinzu, kristallisieren und filtrieren Sie, um 5'-Dinatriumuridin zu erhalten.
Fügen Sie dem Rohölprodukt eine geeignete Menge Wasser hinzu, um es aufzulösen, stellen Sie den pH-Wert der Reaktionslösung mit flüssigem Alkali auf 7,0–8,5 ein, kristallisieren Sie dann mit der doppelten Menge Ethanol um, filtrieren und trocknen Sie, um Pentauridin-Dinatriumsalz zu erhalten.
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie: 99,9 %, Ultraviolett: 98,0 %.

Uridinmonophosphat-Dinatrium(auch bekannt als 5 '- UMP Na₂) ist ein wichtiges Zwischenprodukt im Nukleinsäurestoffwechsel und hat einen breiten Anwendungswert in Bereichen wie Biochemie, Medizin und Lebensmittelindustrie. Die Entdeckung von 5 '- UMP Na₂ steht in engem Zusammenhang mit der Nukleinsäureforschung.
Ende des 19. Jahrhunderts isolierte der Schweizer Biochemiker Friedrich Fischer erstmals „Nuklide“ (später Nukleinsäuren genannt) aus Eiterzellen und markierte damit den Beginn der Forschung zur Nukleinsäurechemie.
Im Jahr 1909 entdeckte Fibus Levin bei der Untersuchung der Hefe-Nukleinsäure vier Grundkomponenten, darunter Pyrimidinsubstanzen, die den Grundstein für die spätere Entdeckung von Uridin legten.
Im Jahr 1919 isolierte Levins Forschungsteam erstmals Pyrimidinnukleotide aus Hefe-Nukleinsäurehydrolysaten, die damals als „Hefenukleotide“ bekannt waren. Durch Elementaranalyse und vorläufige chemische Charakterisierung stellten sie fest, dass die Substanz Uracil-, Ribose- und Phosphatgruppen enthält, ihre Struktur und Position der Phosphatbindungen jedoch nicht genau bestimmt wurden.
Im Jahr 1929 begann der britische Chemiker Alexander Todd, die Struktur von Nukleotiden systematisch zu untersuchen. Durch verbesserte Hydrolyse- und Trenntechniken gelang es Todd, relativ reine Uridinsäureproben aus Hefe-Nukleinsäure zu gewinnen. Er nutzte die damals aufkommende Elektrophorese-Technologie, um zu zeigen, dass sich die Substanz in einem elektrischen Feld zur Anode bewegte, was darauf hinwies, dass sie negativ geladen war und den Eigenschaften von Phosphatmonoestern entsprach.
Mitte der 1930er Jahre etablierten die deutschen Chemiker Kossel und Neuburg mit der Entwicklung der chromatographischen Technologie eine Methode zur Nukleotidtrennung, die auf der Adsorption von Aktivkohle basierte. Mit dieser Technologie trennten sie Uridin erstmals effektiv von anderen Nukleotiden wie Adenosin und Guanosin und bestimmten vorläufig sein Molekulargewicht auf 368,2 (wasserfreie freie Säureform). Das Kernproblem bei der Untersuchung der Struktur von 5-UMP Na₂ besteht darin, die Verbindungsposition der Phosphatgruppe an der Ribose zu bestimmen.
Im Jahr 1936 führten Levin und Harris ein chemisches Abbauexperiment durch, bei dem sie den durch die Hydrolyse von Uridin entstandenen Riboseanteil in eine bekannte Verbindung umwandelten und bewiesen, dass die Phosphatgruppe an das 5'-Kohlenstoffatom der Ribose gebunden war. Diese Entdeckung klärt zum ersten Mal die Grundstruktur von Uridin-5 '- Monophosphat (5' - UMP).
Im Jahr 1947 trennten die amerikanischen Chemiker Gurland und Smith erfolgreich drei Isomere mithilfe einer neu entwickelten Ionenaustauschchromatographie-Technologie: 2 ', 3' und 5 '- UMP. Durch den Vergleich ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften, insbesondere der optischen Rotation und der elektrophoretischen Mobilität, wurde letztendlich bestätigt, dass natürlich vorkommende Uridylsäure hauptsächlich in Form von 5 '--Phosphatestern vorliegt.
In den frühen 1950er Jahren begannen Wissenschaftler mit der Entwicklung der Röntgenkristallographie-Technologie, die Kristallstruktur von Nukleotidmetallsalzen zu untersuchen.
Im Jahr 1953 erhielt das Team der britischen Kristallographin Dorothy Crawford Hodgkin (bekannt für die Analyse der Struktur von Vitamin B12 und Penicillin) die ersten Kristallbeugungsdaten von 5-UMP-Dinatriumsalz. Sie fanden heraus, dass zwei Natriumionen mit den Phosphat- und Carbonylsauerstoffatomen am Harnstoffring koordinierten und eine stabile Hydratstruktur bildeten.
Gleichzeitig führten die amerikanischen Chemiker Lipscomb und Rich pH-Titrationsstudien durch und bestimmten systematisch die Dissoziationskonstanten von 5 '- UMP unter verschiedenen pH-Bedingungen, um das Dissoziationsverhalten seiner sauren Gruppen aufzuklären. Diese Arbeiten liefern eine theoretische Grundlage für das Verständnis der Morphologie und Stabilität von 5-UMP-Na₂ in Lösung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bietet Uridin-5-Monophosphat-Dinatriumsalz?
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Vorteile von Uridinmonophosphat
Studien haben gezeigt, dass Uridinmonophosphat die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten verbessern kann, indem es die Produktion von Acetylcholin, einem wichtigen Neurotransmitter, erhöht. UMP kann auch die Bildung neuer neuronaler Synapsen steigern, was auf eine größere geistige Leistungsfähigkeit hinweisen könnte.
Was ist Dinatriumuridin-5-monophosphat?
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Uridine 5-monophosphate disodium salt, from yeast, >=99%
Es wurde verwendet, um die Wirkung von Nukleotiden auf das Wachstum bestimmter Darmbakterien zu untersuchen. Allgemeine Beschreibung. Uridin-5′-monophosphat ist ein Pyrimidinmononukleotid. Es entsteht durch Decarboxylierung von Orotidin-5';-monophosphat.
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