蔗糖的化学性质
CAS 编号 | 57-50-1 | SDF 系列 | 下载 SDF |
PubChem 编号 | 5988 | 外观 | 粉 |
公式 | C12H22O11 | M.Wt | 342.3 |
化合物类型 | 糖类 | 存储 | 在 -20°C 下干燥 |
溶解度 | H 2 O :100 毫克/毫升 (292.14 毫米;需要超声和加热) DMSO:100 mg/mL (292.14 mM;需要超声波) |
化学名称 | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-二羟基-2,5-双(羟甲基)氧代-2-基]氧基-6-(羟甲基)氧代-3,4,5-三醇 |
一般提示 | 为了获得更高的溶解度,请在 37 °C 下加热试管,并在超声波浴中摇晃一会儿。储备液可在 -20°C 以下储存数月。 我们建议您在同一天准备并使用该解决方案。但是,如果测试计划需要,可以提前制备储备液,并且储备液必须密封并储存在 -20°C 以下。一般来说,储备溶液可以保存几个月。 使用前,我们建议您将样品瓶在室温下放置至少一个小时,然后再打开。 |
关于打包 | 1. 产品包装在运输过程中可能会颠倒,导致高纯度化合物粘附在小瓶的颈部或瓶盖上。从包装中取出 vail 并轻轻摇晃,直到化合物落到样品瓶底部。 2. 对于液体产品,请以 500xg 离心,以将液体收集到样品瓶底部。 3. 实验过程中尽量避免丢失或污染。 |
运输条件 | 根据客户要求包装(5mg、10mg、20mg 等)。 |
蔗糖的来源
大戟 (Euphorbia kansui) 的根
蔗糖的生物活性
描述 | 蔗糖被广泛用作食品和甜味剂,它是最有效的大型作物,能够以蔗糖的形式提供发酵原料生产过程中所需的充足碳底物。 |
体外 | 大肠杆菌 W 表现出快速、高氧化性的蔗糖代谢和低乙酸盐形成。甘蔗是最有效的大型作物,能够以蔗糖的形式提供发酵原料生产过程中所需的充足碳基质。然而,大肠杆菌中的蔗糖代谢尚不清楚,因为两种最常见的菌株,大肠杆菌 K-12 和 B,不在蔗糖上生长。 方法和结果: 在这里,使用利用蔗糖的菌株大肠杆菌 W,我们对蔗糖和葡萄糖代谢进行了深入比较,包括生长动力学、代谢物分析、基于微阵列的转录组分析、基于标记的蛋白质组学分析和 (13)C 通量组学。虽然大肠杆菌 W 在组学的蔗糖和葡萄糖整合上生长相对较好,但数据集显示,在每个碳源上生长期间,代谢是不同的。蔗糖的代谢普遍被抑制,并且在中心碳代谢中观察到显着的通量重排。这些包括氧化磷酸戊糖途径支路通量的减少、三羧酸循环通量的增加以及由于异柠檬酸脱氢酶的去磷酸化而导致的乙醛酸酯分流通量的减少。但与诱导 cAMP 依赖性 Crp 调节的其他糖的生长不同,磷酸烯醇-丙酮酸-乙醛酸循环在蔗糖上不活跃。与葡萄糖培养物相比,蔗糖中也观察到较低的乙酸盐积累。这与乙酸盐分解代谢基因 actP 和 acs 的诱导有关,并且独立于乙醛分流。 结论: 总体而言,细胞保持高度氧化。总之,蔗糖代谢快速、高效,并且乙酸盐积累量低,使其成为大肠杆菌 W 工业发酵的理想碳源。 变异链球菌生物膜的代谢活性和暴露于木糖醇和蔗糖期间的基因表达。该研究的目的是通过使用多方面的方法学方法分析在不同饮食条件下生长的变形链球菌生物膜,以更深入地了解碳水化合物的致龋影响。 方法和结果: 在以下培养基中,在 24 小时内产生变异链球菌生物膜:Schaedler 肉汤作为含有内源性葡萄糖的对照培养基,添加额外 5% 蔗糖的 Schaedler 肉汤和补充有 1% 木糖醇的 Schaedler 肉汤。 基于共聚焦激光扫描显微镜 (CLSM) 的微生物活力、呼吸活动 (5-氰基-2,3-二甲酰四唑氯化物,CTC) 和细胞外多糖 (EPS) 的产生分析分别在内、中和外生物膜层进行。除了微生物样品检测外,还量化了生物膜细菌的葡萄糖/蔗糖消耗量,并研究了葡萄糖基转移酶和其他生物膜相关基因的表达。木糖醇暴露不会抑制变形链球菌生物膜的活力,如以下实验参数所监测的那样:培养物生长、活力、CTC 活性和 EPS 产生。然而,与对照相比,木糖醇暴露导致基因表达存在差异。GtfC 仅在木糖醇存在下上调。在木糖醇暴露下,gtfB 上调 6 倍,而在蔗糖暴露下,GTFB 上调 3 倍。与葡萄糖和木糖醇相比,蔗糖增加了所有生物膜层的细胞活力。在所有营养培养基中,内在葡萄糖在 24 小时内几乎完全被变形链球菌生物膜的细胞消耗掉。生物膜形成 24 小时后,多参数测量显示,与对照相比,葡萄糖存在下的木糖醇主要引起基因型差异,但不诱导代谢差异。 结论: 因此,纯或组合形式的膳食碳水化合物的可用性似乎会影响变形链球菌生物膜的致龋潜力。 |
蔗糖实验方案
激酶检测 | 果蝇雌性在简单决策任务中排斥蔗糖的行为和回路基础。黑腹果蝇产卵位点选择提供了一种遗传模型,用于研究一种基于价值的简单决策形式。我们之前已经表明,在我们的蔗糖与普通决策测定中,果蝇雌性始终拒绝含蔗糖的底物并选择普通(无蔗糖)底物进行产卵。但是,当它是唯一的选择时,任何一种基材都是被接受的。在这里,我们描述了在我们的蔗糖与普通测定中导致女性蔗糖排斥反应的神经机制。 方法和结果: 首先,我们证明雌性在大多数产卵事件之前经常探索蔗糖底物,这表明它们积极抑制在蔗糖底物上产卵,而不是避免访问它。其次,我们表明激活 DA 神经元的特定子集触发了在蔗糖底物上产卵的偏好,而不是普通底物,这表明激活这些 DA 神经元可以增加蔗糖底物对产卵的价值。第三,我们证明在我们的蔗糖与普通测定中,消融或抑制蘑菇体 (MB)(一种已知的果蝇学习和决策中心)都不会影响雌性的产卵偏好,这表明 MB 不介导这一特定的决策任务。 结论: 我们提出蔗糖底物的值 - 作为产卵选项 - 可以通过特定 DA 回路的活动进行调整。一旦确定蔗糖底物是价值较低的选择,雌性就会决定拒绝这种劣质底物,不是通过停止访问它,而是通过在访问期间主动抑制它们的产卵运动程序。 |
制备蔗糖储备液
| 1 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 20 毫克 | 25 毫克 |
1 毫米 | 2.9214 毫升 | 14.6071 毫升 | 29.2141 毫升 | 58.4283 毫升 | 73.0353 毫升 |
5 毫米 | 0.5843 毫升 | 2.9214 毫升 | 5.8428 毫升 | 11.6857 毫升 | 14.6071 毫升 |
10 毫米 | 0.2921 毫升 | 1.4607 毫升 | 2.9214 毫升 | 5.8428 毫升 | 7.3035 毫升 |
50 毫米 | 0.0584 毫升 | 0.2921 毫升 | 0.5843 毫升 | 1.1686 毫升 | 1.4607 毫升 |
100 毫米 | 0.0292 毫升 | 0.1461 毫升 | 0.2921 毫升 | 0.5843 毫升 | 0.7304 毫升 |
*注意:如果 你正在实验过程中,有必要制作 样品的稀释比例。上述稀释数据 仅供参考。通常,它可以变得更好 在较低浓度内的溶解度。 |
CAS 57-50-1指的是蔗糖,以下是对蔗糖的详细介绍:
一、基本信息
二、物化性质
外观与性状:白色结晶性无臭固体,有甜味
熔点:185187°C(也有资料显示为170186°C,分解)
沸点:397.76°C(粗略估计)
密度:1.5805
折射率:66.5°(C=26,H2O)
闪点:93.3°C
旋光度:[α]25/D +66.3至+66.8°
溶解性:易溶于水,不溶于乙醚。在水中的溶解度较高,如20℃时溶解度为201.9g/100ml,100℃时溶解度为476g/100ml
pH值:5.07.0(25℃,1M in H2O),也有资料显示pH值为5.57(342g/l,25°C)
三、用途
营养性甜味剂:蔗糖是最普通的食用糖,广泛用于食品工业中作为甜味剂。
成型和组织结构剂:在食品加工中,蔗糖还可用作成型和组织结构剂,改善食品的质地和口感。
医药用途:蔗糖在高浓度时能抑制细菌生长,医药上可作防腐剂、抗氧剂的药片赋形剂等。
其他用途:蔗糖还用于制柠檬酸、焦糖、透明肥皂等。此外,在化学分析中,蔗糖可用作标准品;在生物学研究中,蔗糖可用于细胞培养、病毒纯化等。
四、生产方法
蔗糖主要来源于甘蔗和甜菜。将甘蔗榨出法液或将甜菜切片用水提出糖汁,用石灰澄清法或兼用亚硫酸饱充法除去糖汁中的杂质,过滤后将滤液真空蒸浓,再结晶分离而得粗糖,再经脱色、重结晶而得精糖。
总之,CAS 57-50-1代表的蔗糖是一种重要的糖类化合物,在食品、医药、化工等领域有着广泛的应用。