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Cat. Number
HA11782
Chemical Name
sn-甘油-3-磷酸胆碱A Sn-Glycero-3-phosphocholine (sn-GPC), LP-PLA2底物
CAS Number
273931-53-6
Mol. Formula
C32H53N2O12P
Mol. Weight
688.74
Qty 1
1g
Qty 2
10g
Appearance
白色粘状固体
Application Notes
≥99%(HPLC)
Storage condition
-20℃
Stability
2年
References

Sn-Glycero-3-phosphocholine (sn-GPC) 是一种存在于细胞膜中的磷脂,在细胞的结构和功能中起着重要作用。它是质膜的主要组成部分,参与细胞生长、分化和信号转导的调节。Sn-GPC还参与基因表达和代谢途径的调控。Sn-GPC是磷脂双分子层的关键成分,是细胞膜的主要成分。此外,sn-GPC参与脂筏的形成,是膜微环境的重要组成部分。Lp-PLA2水解底物1-豆蔻酰基-2-(4-对硝基苯酚丁二酸酐)磷脂酰胆碱sn-2位置,生成一种有颜色的产物,4-对硝基苯酚。根据吸光度的变化速率计算Lp-PLA2的活性。可用作Lp-PLA2试剂的开发和大量制备。


订购信息:

产品名称纯度规格
Sn-Glycero-3-phosphocholine (sn-GPC) >98%1g
Sn-Glycero-3-phosphocholine (sn-GPC) >98%10g


产品信息:

CAS RN273931-53-6
Product NameSn-Glycero-3-phosphocholine (sn-GPC)
Molecular FormulaC32H53N2O12P
Molecular Weight688.7 g/mol
IUPAC Name[2-[4-(4-nitrophenoxy)-4-oxobutanoyl]oxy-3-tetradecanoyloxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
InChIInChI=1S/C32H53N2O12P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-30(35)42-25-29(26-44-47(40,41)43-24-23-34(2,3)4)46-32(37)22-21-31(36)45-28-19-17-27(18-20-28)33(38)39/h17-20,29H,5-16,21-26H2,1-4H3
InChI KeyXOCHZRRLIIQGMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Canonical SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]


合成方法:

sn-GPC是由甘油和磷酸胆碱经酰化反应合成的。在此过程中,甘油与磷胆碱酰化生成sn-甘油-3-磷胆碱A。该反应可被多种酶催化,包括磷脂酶A2和磷脂酶c。该反应是可逆的,sn-甘油-3-磷胆碱a可被水解转化回甘油和磷胆碱。


科研应用:

sn-GPC在科学文献中得到了广泛的研究,并被用于各种研究应用。它已被用于研究细胞膜的结构和功能,研究磷脂在信号转导中的作用,以及研究磷脂在基因表达中的作用。它也被用来研究磷脂在脂筏形成和代谢途径的调节中的作用。


作用机制:

sn-GPC是一种参与细胞膜结构和功能的磷脂。它是质膜的主要组成部分,参与细胞生长、分化和信号转导的调节。它还参与基因表达和代谢途径的调节。Sn-GPC是磷脂双分子层的关键组成部分,参与脂筏的形成。


生化和生理效应:

sn-GPC已被证明具有许多生物化学和生理作用。它已被证明可以调节酶的活性,调节膜流动性,并调节跨膜蛋白的活性。它还被证明可以调节基因的表达,调节信号转导途径的活性,调节代谢途径的活性。


实验室实验的优势与局限性:

在实验室实验中使用sn-GPC的一个优点是它是一种相对稳定的分子,可以在室温下保存。它也相对容易合成,可用于各种应用。然而,sn-GPC是一种相对昂贵的分子,很难大量获得。此外,sn-GPC的应用并不像其他磷脂那样广泛,关于其结构和功能的信息有限。


未来方向:

sn-GPC是一种重要的磷脂,参与多种生物过程。今后的研究应重点了解sn-GPC的结构和功能,及其在信号转导、基因表达和代谢途径中的作用。此外,sn-GPC在脂筏形成中的作用及其对细胞生长和分化的调节作用还有待进一步研究。最后,应进一步研究开发更有效的合成sn-GPC的方法,并开发在生物医学研究中的新应用。


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