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Merck

R0878

Sigma-Aldrich

D-Ribulose 1,5-Bisphosphat Tetranatriumsalz Hydrat

≥90% (TLC)

Synonym(e):

D-erythro-2-Pentulose, 1,5-bis(dihydrogenphosphat), D-Ribulose-1,5-biphosphat Tetranatriumsalz Dihydrat, RuDP

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O11P2 · xNa+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.09 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.

Biologische Quelle

synthetic (inorganic)

Qualitätsniveau

Assay

≥90% (TLC)

Form

powder

Verunreinigungen

≤16% water (Karl Fischer)

Farbe

white

Löslichkeit

water: ~50 g/L

Kationenspuren

Na: 17.1-24.6% (dry basis)

Lagertemp.

−20°C

SMILES String

[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO[P](=O)(O)O)(O)O

InChI

1S/C5H12O11P2/c6-3(1-15-17(9,10)11)5(8)4(7)2-16-18(12,13)14/h3,5-6,8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,5-/m1/s1

InChIKey

YAHZABJORDUQGO-NQXXGFSBSA-N

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Anwendung


  • Bio-Inspired Microreactors Continuously Synthesize Glucose Precursor from CO(2) with an Energy Conversion Efficiency 3.3 Times of Rice.: In dieser Studie wird D-Ribulose-1,5-bisphosphat-Natriumsalzhydrat in bioinspirierten Mikroreaktoren zur Synthese von Glucosevorstufen aus CO₂ eingesetzt. Der Ansatz zeigt eine deutlich höhere Effizienz der Energieumwandlung als bei Reis, was das Potenzial für effiziente Anwendungen in den Bereichen Kohlenstoffdioxidfixierung und Bioengineering unterstreicht (Zhu et al., 2024).

  • Designing Stacked Assembly of Type III Rubisco for CO₂ Fixation with Higher Efficiency.: In dieser Forschungsarbeit wird D-Ribulose-1,5-bisphosphat-Natriumsalzhydrat verwendet, um die Effizienz der CO₂-Fixierung durch die gestapelte Anordnung von Typ-III-Rubisco zu verbessern. Dieser innovative Ansatz ermöglicht im Bereich Metabolic Engineering Verbesserungen für die Sequestrierung und Nutzung von Kohlenstoffdioxid (Zeng et al., 2022).

  • Continuous artificial synthesis of glucose precursor using enzyme-immobilized microfluidic reactors.: Diese Studie untersucht die kontinuierliche Synthese von Glucosevorstufen unter Verwendung von Mikrofluidreaktoren mit immobilisierten Enzymen, einschließlich D-Ribulose-1,5-bisphosphat-Natriumsalzhydrat. Das Verfahren beweist Potenzial für skalierbare biochemische Produktionsprozesse (Zhu et al., 2019).

Biochem./physiol. Wirkung

Ribulose-1,5-bisphosphat (RuBP) ist ein Bestandteil des Calvin-Zyklus und wird durch das Enzym Ribulose-1,5-bisphosphat-carboxylase/-oxygenase (RuBisCO) zu Glycerinaldehyd-3-phosphat (G3P) metabolisiert. RuBP wird zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Ribulose-1,5-bisphosphat-carboxylase(n)/-oxygenase(n) (RuBisCO) verwendet.

Sonstige Hinweise

Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges


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S K Guha et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 250(2), 513-518 (1986-11-01)
Ribose-1,5-bisphosphate is synthesized in a reaction that uses ribose-1(or 5)-P as the phosphoryl acceptor and the acyl-P of 3-phosphoglyceryl phosphate as the donor. Glucose-1,6-bisphosphate is synthesized in a similar reaction. The relative activity with the two substrates remains unchanged over
E Ishikawa et al.
The Journal of biological chemistry, 265(31), 18875-18878 (1990-11-05)
Ribose 1,5-bisphosphate (Rib-1,5-P2), a newly discovered activator of rat brain phosphofructokinase, forms rapidly during the initiation of glycolytic flux and disappears within 20 s (Ogushi, S., Lawson, J.W. R., Dobson, G.P., Veech, R.L., and Uyeda, K. (1990) J. Biol. Chem.
Robert E Sharwood et al.
Journal of experimental botany, 67(10), 3137-3148 (2016-04-29)
Plants operating C3 and C4 photosynthetic pathways exhibit differences in leaf anatomy and photosynthetic carbon fixation biochemistry. Fully understanding this underpinning biochemical variation is requisite to identifying solutions for improving photosynthetic efficiency and growth. Here we refine assay methods for
Takaaki Sato et al.
Science (New York, N.Y.), 315(5814), 1003-1006 (2007-02-17)
The type III ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase-oxygenase (RuBisCO) present in the archaeon Thermococcus kodakaraensis was found to participate in adenosine 5'-monophosphate (AMP) metabolism, a role that is distinct from that of classical RuBisCOs of the Calvin-Benson-Bassham cycle. Genes annotated as thymidine phosphorylase
T Kawaguchi et al.
The Journal of biological chemistry, 276(30), 28554-28561 (2001-05-25)
Macrophages can adapt to the absence of oxygen by switching to anaerobic glycolysis. In this study, we investigated (a) the roles of fructose 2,6-bisphosphate (Fru-2,6-P2) and ribose 1,5-bisphosphate (Rib-1,5-P2), potent activators of phosphofructokinase, (b) the enzymes responsible for the synthesis

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