
简介:香叶基香叶基焦磷酸(GGPP) 是一种参与蛋白质香叶基香叶基化的代谢物。香叶基香叶基焦磷酸盐是二萜类化合物的常见前体,例如紫杉醇。香叶基香叶基焦磷酸盐可用于癌症研究[1]。
香叶基香叶基焦磷酸(GGPP)物理化学性质:
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密度 |
1.167 g/cm3 |
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沸点 |
584.1ºC at 760 mmHg |
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分子式 |
C20H42N2O7P2 |
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分子量 |
484.504 |
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闪点 |
307ºC |
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精确质量 |
484.247 |
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PSA |
138.57 |
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LogP |
7.9872 |
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折射率 |
1.513 |
香叶基香叶基焦磷酸(GGPP)详细介绍:
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中文名称: |
香叶基香叶基焦磷酸(GGPP) |
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中文别名: |
3,7,11,15-四甲基-2,6,10,14-四十六炔磷酸胺;牻牛儿基牻牛儿基焦磷酸三铵盐;牛儿基二磷酸(GGPP)Trisammonium盐;牛儿基牛儿基焦磷酸三铵盐;香叶基香叶基焦磷酸(GGPP) |
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英文名称: |
Diphosphoric acid,P-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-yl] ester |
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英文别名: |
Diphosphoric acid,P-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-yl] ester;GERANYLGERANYL DIPHOSPHATE (GGPP);Geranylgeranyl pyrophosphate ammonium salt;GERANYLGERANYL PYROPHOSPHATE AMMONIUM*200 UG VIAL;3,7,11,15-TETRAMETHYL-2,6,10,14-HEXADECATETRAENYL PYROPHOSPHATE AMMONIUM SALT |
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CAS号: |
6699-20-3 |
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分子式: |
C20H45N3O7P2 |
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分子量: |
501.53 |
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详细描述: |
创赛优选商城提供的[Sigma-Aldrich]Geranylgeranyl Pyrophosphate Ammonium Salt为创赛科技出品,产品稳定,定制速度快,极大地方便了广大科研客户的使用需求。产品包装为1VL,安全运输。 属性: 质量水平:200 测定:≥95% (TLC) 形式:solution 包装:vial of 200 μg 浓度:~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3) 储存温度:−20°C SMILES string:C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O InChI:1S/C20H36O7P2/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-26-29(24,25)27-28(21,22)23/h9,11,13,15H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3,(H,24,25)(H2,21,22,23)/b18-11+,19-13+,20-15+ InChI key:OINNEUNVOZHBOX-QIRCYJPOSA-N 应用: 香叶基香叶基焦磷酸盐已用于: 制备用于Rab GGTase测定的2.5X反应缓冲液 添加到培养物中,进一步驱动Hmg2降解 用作体外酶促测定鉴定异戊二烯基转移酶时的底物 逆转洛伐他汀作用,还用于检验GGPP在研究中的潜在作用,以评估在体外共培养血管生成模型中,洛伐他汀对黑素瘤细胞系的作用 包装: 5 vials in serum bottle 1 vial in serum bottle 生化/生理作用: 来自细胞内甲羟戊酸途径的类异戊二烯可用于几种低分子量G蛋白(包括Ras)的异戊烯化。 萜烯生物合成中间体。 香叶基香叶基焦磷酸酶(GGPP)是一种主要的酶,参与叶绿体的次级代谢。GGPP合酶在类萜生物合成中起关键作用。香叶基香叶基焦磷酸酶介导的蛋白质香叶基香叶基化参与心室的发育。它还可充当特定阶段的信号,调节妊娠中期心脏细胞结构的形成。 查询关键词:“SIGMA-G6025,6699-20-3,香叶基香叶基焦磷酸(GGPP),Geranylgeranyl Pyrophosphate Ammonium Salt,Sigma-Aldrich,上海现货,以Sigma官网为准”。 |
香叶基香叶基焦磷酸(GGPP)参考文献:
[1]. Joseph C Utomo, et al. Developing a Yeast Platform Strain for an Enhanced Taxadiene Biosynthesis by CRISPR/Cas9. Metabolites. 2021 Mar 3;11(3):147.
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