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发布人:上海陌孚医药科技有限公司
发布日期:2025/2/25 15:57:05
中文名称 :NADH disodium salt
中文别名:beta-烟酰胺腺嘌呤二核苷二钠;beta-烟酰胺腺嘌呤二核甙二钠;beta-NADH 二钠;辅酶 I 二钠;还原型辅酶I二钠盐;β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸二钠盐水合物,还原型[生物化学用];beta-烟酰胺腺嘌呤二核苷二钠NADH;NADH Na2 还原型辅酶Ⅰ二钠;NADH Na2(NADH 一般都是带Na的) 还原型辅酶Ⅰ二钠;β-二磷酸吡啶核苷酸钠盐;β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸;β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸二钠;β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸二钠盐, 还原型;辅酶I还原型;还原辅酶Ⅰ二钠盐;还原型 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 二钠盐 水合物;还原型辅酶Ⅰ;还原型辅酶Ⅰ二钠;还原型辅酶Ⅰ二钠,三水;还原型辅酶Ⅰ二钠盐 beta-烟酰胺腺嘌呤二核苷二钠;还原型辅酶I;还原型辅酶I 二钠(β-NADH);还原型辅酶I,钠盐;还原型辅酶I二钠(NADH);还原型辅酶I二钠盐(β-NADH);还原性辅酶I二钠盐;硝基乙酰胺维生素B4;beta-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸二钠盐水合物;β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸二钠盐水合物;还原型辅酶Ⅰ,二钠盐;β-DPNH二钠盐 水合物 (还原型);β-NADH二钠盐 水合物 (还原型);辅酶I二钠盐 水合物 (还原型);辅酶二钠盐 水合物 (还原型);还原型 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 二钠盐
英文名称:NADH disodium salt
英文别名:beta-Nicotinamide adenine dinucleotide disodium salt;beta-NADH disodium salt;β-NADH;beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate, reduced form[for Biochemical Research];Disodium NADH;NADH;NADH (sodium salt);Nicotinamide adenine dinucleotide (reduced) disodium salt (NADH 2Na);β-NADH Disodium Salt;β-Nicotinamide adenine dinucleotide disodium salt;beta-NicotinaMide adenine dinucleotide;β-DPNH;Coenzyme I reduced disodium salt;Diphosphopyridine nucleotide reduced disodium salt;Coenzyme I Disodium Salt Hydrate, reduced form;Cozymase Disodium Salt Hydrate, reduced form;β-Diphosphopyridine Nucleotide Disodium Salt Hydrate, reduced form;β-DPNH Disodium Salt Hydrate, reduced form;β-NADH Disodium Salt Hydrate, reduced form; NADH disodium salt ; Disodium NADH; Adenosine 5'-(trihydrogen pyrophosphate), 5'→5'-ester with 1,4-dihydro-1-β-D-ribofuranosylnicotinamide, disodium salt (8CI);Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'→5'-ester with 1,4-dihydro-1-β-D-ribofuranosyl-3-pyridinecarboxamide, disodium salt (9CI);Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'→5'-ester with 1,4-dihydro-1-β-D-ribofuranosylnicotinamide, sodium salt (1:2);NADH disodium salt
Cas No.:606-68-8
分子式:C21H27N7Na2O14P2
分子量:709.41
包装储存:4°C, sealed storage and away from moisture;*In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (sealed storage and away from moisture);
体内研究(In Vivo):
NADH (5 μmol/mouse; i.p.; once) increases urinary excretion of nicotinamide and its metabolites in mice.
NADH (500 mg/kg; i.g.; once) promotes alcohol metabolism and prevents or ameliorates early liver injury caused by acute alcohol exposure in ethanol-loaded mice.
NADH (1000 mg/kg; i.p.; once) enhances tissue NAD levels in male C57BL/6J mice.Medlife has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.
运输条件:Room temperature or refrigerated transport.
结构分类:Others
溶解度数据:
H2O : ≥ 100 mg/mL(140.96 mM)
DMSO : 100 mg/mL(140.96 mM;Need ultrasonic)
*≥ means soluble, but saturation unknown.
应用
细胞代谢研究
细胞能量代谢研究:NADH 作为细胞内重要的辅酶,参与细胞呼吸和能量产生的关键过程 —— 三羧酸循环和氧化磷酸化。在研究细胞能量代谢时,可通过检测细胞内 NADH 的含量变化、NADH 与 NAD⁺的比值,来评估细胞的能量状态和代谢活性。例如,在肿瘤细胞代谢研究中,观察肿瘤细胞在不同生长阶段或不同微环境下 NADH 水平的变化,有助于了解肿瘤细胞的代谢特点和能量需求机制。
糖代谢研究:NADH 在糖酵解、糖异生等糖代谢途径中发挥重要作用。研究人员可通过添加或抑制 NADH 相关酶的活性,观察糖代谢途径中关键酶的活性变化、代谢产物的生成量,来深入探究糖代谢的调控机制。比如在糖尿病研究中,研究 NADH 在胰岛素抵抗状态下对糖代谢的影响,为糖尿病的发病机制和治疗靶点研究提供依据。
酶活性测定
脱氢酶活性检测:许多脱氢酶的催化反应依赖 NADH 作为辅酶,通过监测 NADH 在反应过程中的氧化或还原速率,可定量测定这些脱氢酶的活性。如乳酸脱氢酶、苹果酸脱氢酶等,在临床诊断和基础医学研究中,常利用这一原理检测血清或组织中的酶活性,辅助疾病诊断和病理生理机制研究。
氧化还原酶活性研究:对于一些氧化还原酶,NADH 可作为电子供体或受体参与反应。通过观察 NADH 与氧化还原酶的相互作用,以及反应过程中 NADH 的消耗或生成情况,可研究氧化还原酶的催化机制、底物特异性和动力学参数,为酶的结构与功能研究提供重要信息。
抗氧化研究
氧化应激模型研究:在构建细胞或动物氧化应激模型时,NADH 可作为一种内源性抗氧化物质参与其中。通过给予细胞或动物氧化损伤因素,同时检测 NADH 水平以及其他氧化应激指标,如活性氧(ROS)、丙二醛(MDA)等的变化,研究 NADH 在氧化应激反应中的抗氧化作用机制,以及其对细胞或组织损伤的保护作用。
抗氧化药物筛选:利用 NADH 参与的氧化还原反应体系,可筛选具有抗氧化活性的药物或化合物。将待筛选的药物与含有 NADH 的反应体系共同孵育,观察药物对 NADH 氧化的抑制作用或对 NADH 再生的促进作用,评估药物的抗氧化能力,为开发新型抗氧化药物提供筛选平台。
信号转导研究
NADH 与细胞信号通路:NADH 水平的变化可影响细胞内多种信号通路的活性。例如,在一些细胞应激反应中,NADH 可通过调节 AMPK、SIRT1 等信号分子的活性,进而影响细胞的代谢、增殖、凋亡等生理过程。研究 NADH 在这些信号通路中的作用机制,有助于揭示细胞对环境变化的适应和调控机制。
线粒体信号转导:线粒体是 NADH 产生和利用的重要场所,NADH 在线粒体与细胞质之间的穿梭过程与线粒体信号转导密切相关。研究 NADH 在这一过程中的作用,对于理解线粒体功能调控、细胞凋亡信号传导等具有重要意义,为线粒体相关疾病的研究提供理论基础。
神经科学研究
神经元能量代谢:神经元的正常功能依赖于充足的能量供应,NADH 在神经元的能量代谢中起着关键作用。研究 NADH 在神经元中的代谢途径、转运机制以及与神经递质释放、突触传递等过程的关系,有助于深入了解神经系统的生理功能和病理机制,如在阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病研究中,探究 NADH 代谢异常与疾病发生发展的关联。
神经保护作用:NADH 具有一定的神经保护作用,可通过抗氧化、调节细胞内信号通路等机制减轻神经元损伤。在神经损伤模型中,研究 NADH 对受损神经元的保护效果,以及对神经再生、神经可塑性的影响,为神经损伤修复和神经疾病的治疗提供新的策略和靶点。
综上所述,NADH disodium salt在科研领域具有广泛的应用价值和研究意义。通过研究其在细胞能量代谢、细胞信号事件、药物研发与筛选等方面的作用,可以揭示细胞代谢和信号传导的新机制,为开发新药物靶点和评估药物安全性提供有力支持。
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