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Cat. Number
HB14584
Chemical Name
HB14584 二芥酰磷脂酰胆碱 DEPC 51779-95-4 1g/10g/100g/500g
CAS Number
51779-95-4
References

二芥酰磷脂酰胆碱 DEPC是存在于生物膜中的重要磷脂。它是细胞膜的主要组成部分,在许多生化和生理过程中起着至关重要的作用。DEPC也被称为1,2-二酰基-sn-甘油-3-磷胆碱、1,2-二棕榈酰-sn-甘油-3-磷胆碱和1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷胆碱。它是一种磷脂,由两个长链脂肪酸通过酯键与甘油相连,磷酸基团与甘油相连。


订购信息:

产品名称规格
二芥酰磷脂酰胆碱 DEPC1g/10g/100g/500g


产品信息:

CAS RN51779-95-4
Product Name二芥酰磷脂酰胆碱 DEPC
Molecular FormulaC52H100NO8P
Molecular Weight898.3 g/mol
IUPAC Name[(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-enoyl]oxy]propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
InChIInChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1
InChI KeySDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N
Isomeric SMILESCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
SMILESCCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCC=CCCCCCCCC
Canonical SMILESCCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCC=CCCCCCCCC
Other CAS RN76420-81-0
Physical DescriptionSolid
Synonyms(7R,22Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosen-1-yl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium 4-Oxide Inner Salt;  _x000B_[R-(Z,Z)]-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-13-docosenyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentria


合成方法:

磷脂酰胆碱(PC)是一种存在于生物膜中的磷脂,可用于合成DEPC。DEPC的合成涉及到磷脂酶A2 (PLA2)的使用。PLA2裂解两种脂肪酸之间的sn-2酯键和甘油部分,导致释放游离脂肪酸,形成DEPC。该酶可与多种试剂和催化剂结合使用,生产多种形式的DEPC。


科研应用:

二芥酰磷脂酰胆碱 DEPC在科学研究中有着广泛的应用。它被用作研究生物膜结构和动力学的模型。它也被用作研究膜相关蛋白和酶的工具,以及研究磷脂和其他分子之间的相互作用。此外,DEPC还用于膜相关受体、离子通道和转运体的研究。它也被用于开发新的药物输送系统。


作用机制:

DEPC的作用机制尚不完全清楚。人们认为DEPC与膜内其他磷脂以及整体膜蛋白相互作用,调节膜的结构和功能。它被认为在信号复合物的形成以及膜相关酶和受体的调节中发挥作用。


生化和生理效应:

DEPC的生物化学和生理作用尚不完全清楚。然而,它已被证明参与膜相关蛋白和酶的调节,以及信号复合物的形成。它也被证明参与细胞膜通透性的调节和细胞信号通路的调节。此外,DEPC已被证明参与膜相关离子通道和转运体的调节,以及细胞生长和分化的调节。


实验室实验的优势与局限性:

二芥酰磷脂酰胆碱 DEPC在实验室实验中有几个优点。它是一种相对稳定的磷脂,并且相对容易合成。此外,它也是研究生物膜结构和动力学的良好模型。它也是研究膜相关蛋白和酶以及研究磷脂与其他分子之间相互作用的良好工具。然而,由于DEPC在水溶液中的溶解度相对较低,在一些实验室实验中很难使用。


未来方向:

未来的研究方向有几个潜在的未来方向涉及DEPC。这些包括进一步研究其生化和生理作用,以及其在膜相关过程中的作用。此外,基于DEPC的新型药物递送系统的开发以及基于DEPC介导的信号通路的新型治疗策略的开发也具有潜力。最后,需要进一步研究DEPC的作用机制,并在实验室实验中开发新的合成和操作DEPC的方法。


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