Cytidin-5'-diphosphat-Dinatriumsalz CAS 54394-90-0
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Cytidin-5'-diphosphat-Dinatriumsalz CAS 54394-90-0

Cytidin-5'-diphosphat-Dinatriumsalz CAS 54394-90-0

Produktcode: BM-2-1-256
CAS-Nummer: 54394-90-0
Summenformel: C9H16N3NaO11P2
Molekulargewicht: 427,17
EINECS-Nummer: 2017-001-1
MDL-Nr.: MFCD00084682
Hs-Code: 29349990
Enterprise standard: HPLC>999,5 %, LC-MS
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: BLOOM TECH Xi'an Factory
Technologieservice: F&E-Abteilung-1

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von Cytidin--5'-diphosphat-Dinatriumsalz (Cas. 54394-90-0) in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem Cytidin-5'-diphosphat-Dinatriumsalz, Cas 54394-90-0, das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.

 

Cytidin-5'-Diphosphat-DinatriumsalzErscheint normalerweise als weißer kristalliner Feststoff, der in Form von Pulver oder kristallinen Flocken vorliegt. Summenformel C9H16N3NaO11P2, CAS 54394-90-0. Es ist leicht wasserlöslich und ergibt eine farblose oder leicht gelbliche Lösung. Es ist auch in sauren und basischen Lösungsmitteln wie Essigsäure und Natronlauge löslich. Die Lösung ist neutral oder leicht alkalisch. Für linear polarisiertes Licht kann eine optische Drehung erzeugt werden, die spezifische optische Drehung hängt jedoch vom Lösungsmittel, der Konzentration und der Temperatur ab. Es ist ein biologisch aktives Molekül mit einer Vielzahl wichtiger biologischer Funktionen. Es wird auch häufig in der Molekularbiologie und Biotechnologie eingesetzt. Es kann im Labor als Substrat für die Synthese von Nukleotidsonden, Primern und Hybridisierungssonden zum Nachweis und zur Analyse der Sequenz und Struktur von DNA und RNA verwendet werden. Darüber hinaus kann es auch zur Veränderung und Regulierung der Funktion von Nukleinsäuremolekülen eingesetzt werden.

Produnct Introduction

CAS 54394-90-0 Cytidine-5'-diphosphate disodium salt | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Chemische Formel

C9H13N3Na2O11P2

Genaue Masse

447

Molekulargewicht

447

m/z

447 (100.0%), 448 (9.7%), 449 (2.3%)

Elementaranalyse

C, 24,18; H, 2,93; N, 9,40; Na, 10,28; O, 39,36; P, 13,85

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Cytidin-5'-Diphosphat-Dinatriumsalz(CAS-Nummer: 54394-90-0) ist eine wichtige Nukleotidverbindung mit der Summenformel C₉H₁N3₁O₁P₂Na₂ und einem Molekulargewicht von 447,14. Diese Verbindung ist ein weißes oder cremefarbenes Pulver mit Hygroskopizität, das in Wasser leicht löslich und in Ethanol, Chloroform und Ether unlöslich ist. Als chemisches Zwischenprodukt spielt es eine entscheidende Rolle in verschiedenen Bereichen wie Biochemie, Pharmazie, Lebensmittel und Landwirtschaft.

Bereich Biochemie: Hauptakteur im Nukleinsäurestoffwechsel
 

1. CDP-Kinase-Substrate und CTP-Synthese
Es ist ein Schlüsselsubstrat der CDP-Kinase, die durch Phosphorylierungsreaktion Cytidintriphosphat (CTP) erzeugt. CTP ist als direkter Vorläufer der DNA- und RNA-Biosynthese an der Übertragung und Expression genetischer Informationen beteiligt. Beispielsweise bilden im Prozess der RNA-Synthese CTP, ATP, GTP und UTP zusammen eine Nukleotidbibliothek, um die genaue Verlängerung von RNA-Strängen sicherzustellen.

2. Nukleosidreduktase-Wirkung und DCMP-Erzeugung
Diese Verbindung kann durch die Wirkung der Nukleosidreduktase auch in Desoxycytidinmonophosphat (DCMP) umgewandelt werden. DCMP ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Desoxyribonukleinsäure (DNA) und spielt insbesondere eine entscheidende Rolle bei der Reparatur von DNA-Schäden und Zellproliferationsprozessen.

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Beispielsweise wird bei der Krebsbehandlung häufig der Stoffwechselweg von DCMP gezielt eingesetzt, um die DNA-Synthese von Tumorzellen zu hemmen.
3. Energiestoffwechsel und Signalübertragung
Beteiligen Sie sich an zellulären Energiestoffwechselprozessen, wie z. B. der Katalyse der Produktion von UDP-Glucose durch UTP-Glucose-1-Phosphouridyltransferase, die dann an der Glykogensynthese beteiligt ist. Darüber hinaus sind seine Derivate wie CDP-Cholin Vorläufer für die Synthese von Phosphatidylcholin, das für die Stabilität der Zellmembranstruktur und Signalübertragung von entscheidender Bedeutung ist.

Pharmazeutischer Bereich: Arzneimittelsynthese und therapeutisches Potenzial
 

1. Rohstoffe für Nukleinsäure-Arzneimittel
Es ist der Grundrohstoff für die Synthese verschiedener Nukleinsäure-Arzneimittel. Beispielsweise werden seine Derivate wie Cytarabin (Ara-C) in der klinischen Praxis häufig als Anti-Leukämie-Medikamente eingesetzt, die die Tumorzellproliferation durch Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität blockieren. Darüber hinaus kann die Verbindung auch als Zwischenprodukt für die Synthese von Anti-AIDS-Medikamenten wie Azidothymidin (AZT) verwendet werden.

2. Entwicklung diagnostischer Reagenzien
Als Nukleinsäuremarker kann es zur Entwicklung hochempfindlicher diagnostischer Reagenzien verwendet werden.

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Seine radioaktiv oder fluoreszierend markierten Derivate können beispielsweise die Verteilung und Stoffwechseldynamik von Nukleinsäuren in Zellen verfolgen und so technische Unterstützung für die Früherkennung von Krankheiten bieten.
3. Erforschung der direkten Behandlungsanwendung
Untersuchungen haben gezeigt, dass Cytidin-5 '--diphosphat-Dinatriumsalz selbst eine pharmakologische Aktivität haben kann. Beispielsweise kann es das Tumorwachstum hemmen, indem es zelluläre Stoffwechselwege reguliert, oder die Krebsbehandlung unterstützen, indem es die Immunfunktion stärkt. Obwohl der spezifische Mechanismus noch weiterer Klärung bedarf, belegen experimentelle Daten sein Potenzial bei der Behandlung von Lebererkrankungen.

Lebensmittelindustrie: Funktionelle Zusatzstoffe und Nährstoffanreicherung
 

1. Umami-Verstärker
Durch Mischen mit Dinatrium-5'-inosinat (IMP) in einem bestimmten Verhältnis kann ein starker Umami-Wirkstoff „I+G“ entstehen. Diese Mischung wird häufig in Gewürzen wie Sojasauce, Hühneressenz und Mononatriumglutamat verwendet, wodurch die Frische von Lebensmitteln erheblich verbessert und die Nachfrage der Verbraucher nach Köstlichkeiten erfüllt wird. Beispielsweise kann die Zugabe von „I+G“ zu Instant-Nudelgewürzpackungen dafür sorgen, dass die Suppenbasis milder schmeckt.

2. Milchproduktion beim Stillen
Diese Verbindung kann verwendet werden, um den Nukleotidgehalt in Kuhmilch zu ergänzen und Muttermilch zu produzieren, die der Zusammensetzung der Muttermilch nahe kommt.

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Nukleotide sind für die Entwicklung des kindlichen Immunsystems von entscheidender Bedeutung und können dessen Widerstandsfähigkeit gegen bakterielle Erkrankungen erhöhen. In der Branche besteht Konsens darüber, der Säuglingsanfangsnahrung angemessene Mengen an Nukleotiden hinzuzufügen, um den Nukleotidbedarf von Säuglingen und Kleinkindern zu decken.
3. Verbesserung von Milchprodukten und Getränken
Bei der Milchverarbeitung können die Textur und der Geschmack des Produkts verbessert werden. Beispielsweise kann die Zugabe dieser Verbindung während der Joghurtfermentation das Wachstum von Probiotika fördern und den milden Geschmack des Produkts verbessern. In Getränken kann es als Säureregulator und Geschmacksstabilisator die Haltbarkeit von Produkten verlängern.

Landwirtschaft und Futtermittelindustrie: Wachstumsregulierung und Qualitätsverbesserung
 

1. Pflanzenwachstumsregulator
Forscher erforschen seine Anwendung in der Landwirtschaft, indem sie den endogenen Hormonspiegel in Pflanzen regulieren, um das Wachstum zu fördern. Beispielsweise kann es die Anzahl der Bestockungen oder den Fruchtertrag erhöhen, indem es den Syntheseweg von Zytokininen beeinflusst. Vorversuche haben gezeigt, dass der Einsatz dieser Verbindung im Reisanbau die Anzahl der Körner pro Ähre und das Tausendkorngewicht deutlich steigern kann.

2. Wasserfutterzusätze
In der Aquakultur wird es zur Herstellung von Stressfutterzusätzen gegen Crowding verwendet.

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Es kann die Sterblichkeit in intensiven Aquakulturumgebungen reduzieren, indem es die Expression stressbedingter Gene in Fischen reguliert. Beispielsweise kann die Zugabe dieser Verbindung zum Garnelenfutter das Immunsystem stärken und das Auftreten von Krankheiten verringern.
3. Verbesserung der Tierernährung
Als Futtermittelzusatz kann es die Nukleotidreserven von Tieren ergänzen und den Bedarf an schnellem Wachstum decken. Insbesondere während der Entwöhnungsphase von Jungvieh kann es die Stressreaktion des Darms lindern und die Verbesserung der Verdauungs- und Absorptionsfunktionen fördern. Beispielsweise kann die Zugabe dieser Verbindung zum Ferkelfutter die Durchfallrate verringern und die tägliche Gewichtszunahme steigern.

Forschung und industrielle Anwendungen: Werkzeugmischungen und Zwischenprodukte
 

1. Werkzeuge der Gentechnik
In der Genklonierungs- und Expressionsforschung als Nukleinsäurevorläufer,Cytidin-5'-Diphosphat-Dinatriumsalzbeteiligt sich an der Konstruktion von Genexpressionsvektoren. Beispielsweise kann es chemisch synthetisiert werden, um sich mit spezifischen DNA-Fragmenten zu rekombinanten Plasmiden zu verbinden und so Grundmaterialien für das Protein-Engineering bereitzustellen.

2. Zellkulturzusätze
Die Zugabe zum Zellkulturmedium kann die Zellproliferation und -differenzierung fördern.

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Cytidine-5'-diphosphate disodium salt uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Es stellt Nukleotid-Rohstoffe zur Verfügung, um die Nachfrage nach hochdichten Zellkulturen zu decken, insbesondere in der Impfstoffproduktion und der Stammzellenforschung. Beispielsweise kann diese Verbindung in der CHO-Zellkultur die Antikörperproduktion deutlich steigern.
3. Synthese chemischer Zwischenprodukte
Als multifunktionales Zwischenprodukt kann es zur Synthese verschiedener komplexer organischer Verbindungen verwendet werden. Beispielsweise können durch Veresterungsreaktion Cytidin-5'---diphosphat-Derivate erzeugt werden, die weiter zur Herstellung antiviraler Medikamente oder Anti---Tumormittel verwendet werden können. Darüber hinaus kann die Verbindung auch an der Polymersynthese teilnehmen und neue Biomaterialien entwickeln.

Manufacturing Information

Die Methode zur Synthese von Cytidin-5 '--diphosphat umfasst typischerweise mehrere Schritte und Zwischenprodukte. Die wichtigsten Synthesewege sind wie folgt:

Chemical

1. Synthese von Cytidin:

A. Kondensationsreaktion von Glucose und Cyclosin: Zunächst wird eine Kondensationsreaktion zwischen D-Glucose und Cyclosin unter alkalischen Bedingungen durchgeführt, um Cytidin zu erzeugen.

2. Synthese von Cytosinmonophosphat (CMP):

A. Phosphorylierungsreaktion: Cytidin wird mit Adenosintriphosphat (ATP) oder Adenosindiphosphat (ADP) umgesetzt und durch die Phosphorylierungsreaktion wird eine Phosphatgruppe an den Ribosering von Cytidin angefügt, um CMP zu bilden.

3. Synthese von Cytosindiphosphat (CDP):

A. Phosphorylierungsreaktion: CMP wird mit Adenosindiphosphat (ADP) umgesetzt und anschließend wird die Phosphorylierungsreaktion erneut durchgeführt. Um CDP zu erhalten, wird dem CMP-Molekül eine weitere Phosphatgruppe hinzugefügt.

4. Herstellung von Cytidin-5 '-Diphosphat-Dinatriumsalz:

A. Cytidin-Diphosphat (CDP) reagiert mit einem Überschuss an NaOH, was dazu führt, dass H+ austritt und Cytidin-5 '--Diphosphat-Dinatriumsalz entsteht.

Es ist zu beachten, dass es sich bei den oben genannten nur um allgemeine Methoden und Schritte zur Synthese handeltCytidin-5'-Diphosphat-Dinatriumsalz, und die spezifische Synthesemethode kann je nach Laborbedingungen und Forschungszwecken variieren. Für detailliertere und spezifischere Synthesemethoden lesen Sie bitte die einschlägige Literatur oder Fachhandbücher oder wenden Sie sich an Experten auf dem Gebiet der chemischen Synthese.

 

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