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CAS NO: 606-68-8
Fórmula molecular: C21H27N7Na2O14P2
Peso Molecular: 709.41
EINECS NO: 210-123-3
MDL NO: MFCD03791273 / MFCD00036200
Descripción del producto:
Nombre del producto: sal disódica de dinucleótido de adenina β-nicotinamida NADH CAS 606-68-8
Sinónimos:
dinucleótido de β-nicotinamida adenina NADH (forma reducida);
NADH Forma reducida, Disodio;
1,4-dihidronicotinamida adenina dinucleótido disódico;
Codehidrasa I Reducida;
Codehidrogenasa I reducida;
DPNH;
Dihidrocozimasa disódica;
sal disódica de beta-NADH hidratada, reducida;
Nucleótido de difosfopiridina reducido;
Amp químico GG; Propiedades físicas:
Aspecto: Sólido de blanco a amarillento.
Ensayo: ≥99.0%
Punto de fusión: 140-142 ℃
Punto de inflamación: 608 ℃
PH: 7.5 (100 mg / mL en agua, ± 0.5)
PSA: 342.90000
LogP: -0,59060
Solubilidad: H2O: 50 mg / mL, transparente a casi transparente, amarillo ..
Estabilidad: estable. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El dinucleótido de nicotinamida adenina es una vitamina soluble en agua. El producto es sólido, inodoro o casi inodoro, de sabor amargo, libremente soluble en agua o etanol, soluble en glicerina.
Categoría: Enzimas y coenzimas en ácidos nucleicos; Nucleósidos y nucleótidos, enzimas, inhibidores y sustratos; Intermedios de fármacos farmacéuticos / API;
Información de seguridad:
Código del HS: 2924199090
Declaraciones de seguridad: S26; S36 / 37/39; S45; S24 / 25; S36 / 37
WGK Alemania: 3
Declaraciones de riesgo: R36 / 37/38
Códigos de peligro: Xn
Almacenamiento:Almacenado en un recipiente bien cerrado fresco y seco. Mantener alejado de la humedad y la luz / calor fuertes.
Solicitud:
1. Una de las formas biológicamente activas de ácido nicotínico. Sirve como coenzima de hidrogenasas y deshidrogenasas. El NAD generalmente actúa como un aceptor de hidrógeno, formando NADH que luego sirve como donante de hidrógeno en la cadena respiratoria. Presente en células vivas principalmente en forma reducida (NADPH) y participa en reacciones sintéticas. Se presenta en 2 formas, α-NAD y β-NAD, que se distinguen por la configuración del enlace ribosil nicotinamida. Solo el anómero β es bioactivo.
2. El dinucleótido de β-nicotinamida y adenina (NAD +) y el dinucleótido de β-nicotinamida y adenina reducido (NADH) constituyen un par redox de coenzimas (NAD +: NADH) incluido en una amplia gama de reacciones redox catalizadas por enzimas , así como su función redox de libro de química oxidativa. En la ADP ribosilación (ADP ribosiltransferasa, reacción de polimerización (ADP ribosa polimerasa)), es una unidad donante de ADP-Ribosoma; y un precursor de la ADP ribosa cíclica (ADP ribosilciclasa).
3. La sal disódica de NADH es una coenzima de un gran número de oxidorreductasas. NADH es una coenzima que funciona como donante de electrones en regeneración en procesos catabólicos como la glucólisis, la beta-oxidación y el ciclo del ácido cítrico.
4. NADH es la forma reducida de NAD +, y NAD + es la forma oxidada de NADH, una coenzima compuesta de ribosilnicotinamida 5' -difosfato acoplado a adenosina 5' - fosfato por enlace pirofosfato. El NADH se encuentra ampliamente en la naturaleza y participa en numerosas reacciones enzimáticas en las que actúa como portador de electrones al ser oxidado (NAD +) y reducido (NADH) alternativamente. Forma NADP con la adición de un grupo fosfato al 2' posición del nucleótido de adenosilo a través de un enlace éster.
5. Con buen efecto para anti-envejecimiento, antioxidante, previene y trata el insomnio, síndrome de fatiga crónica, Pakinson GG, diabetes mellitus, demencia senil. etc.
Sal disódica beta-NADH de nuestra fábrica, tecnología madura, producción estable, garantía de calidad.
Estado de inventario :En stock.
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NADH es sintetizado por el cuerpo y por lo tanto no es un nutriente esencial. El NADH requiere el nutriente esencial nicotinamida para su síntesis, y el papel del NADH en la producción de energía es sin duda esencial. Además del papel del NADH en la cadena de transporte de electrones mitocondrial, el NADH se produce en el citosol. La membrana mitocondrial es impermeable al NADH, y esta barrera de permeabilidad separa efectivamente el citoplasma de los depósitos de NADH mitocondrial. Sin embargo, el NADH citoplásmico se puede utilizar para la producción de energía biológica. Esto ocurre cuando la lanzadera malato-aspartato introduce equivalentes reductores de NADH en el citosol a la cadena de transporte de electrones de las mitocondrias. Esta lanzadera ocurre principalmente en el hígado y el corazón.
El dinucleótido de nicotinamida y adenina, abreviado NADH +, es una coenzima que se encuentra en todas las células vivas. El compuesto es un dinucleótido, ya que consta de dos nucleótidos unidos a través de sus grupos fosfato. Un nucleótido contiene una base de adenina y el otro nicotinamida.
En el metabolismo, NAD + participa en reacciones redox, transportando electrones de una reacción a otra. La coenzima, por lo tanto, se encuentra en dos formas en las células: NAD + es un agente oxidante: acepta electrones de otras moléculas y se reduce. Esta reacción forma NADH, (dinucleótido de nicotinamida y adenina) que luego se puede usar como agente reductor para donar electrones. Estas reacciones de transferencia de electrones son la función principal de NAD +. Sin embargo, también se utiliza en otros procesos celulares, siendo el más notable un sustrato de enzimas que añaden o eliminan grupos químicos de las proteínas, en modificaciones postraduccionales. Debido a la importancia de estas funciones, las enzimas involucradas en el metabolismo de NAD + son objetivos para el descubrimiento de fármacos.
En los organismos, NAD + se puede sintetizar a partir de componentes básicos simples (de novo) a partir de los aminoácidos triptófano o ácido aspártico. De forma alternativa, los componentes más complejos de las coenzimas se absorben de los alimentos como la vitamina llamada niacina. Los compuestos similares son liberados por reacciones que rompen la estructura de NAD +. Estos componentes preformados luego pasan a través de una vía de rescate que los recicla de nuevo a la forma activa. Algo de NAD + también se convierte en fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADP +); la química de esta coenzima relacionada es similar a la de NAD +, pero tiene diferentes roles en el metabolismo.
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