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- 英文名:
b-NADP, Disodium Salt
NADP 氧化型辅酶II-10004669103
disodium salt
Cofactor for dehydrogenases, e.g., glucose-6-phosphate dehydrogenase.
Application
Use NADP as a cofactor in a variety of diagnostic tests, such as for the deter-
mination of glucose and creatine kinase.
Benefits
Rely on the proven diagnostic quality of this product.
CAS: 53-59-8
Properties
Formula: C 21 H 26 N 7 O 17 P 3 Na 2
Molecular weight: 787.4 D (NADP: 743.4 D)
Specification
Appearance: White to yellowish amorphous powder
Solubility: Clear, colorless solution in water (c=50 mg/ml)
NADP, Na-salt (from value found enzymatically, based on dry weight): ≥97%
NADP (enzymatically, A 340 , ε=6.3 [l x mmol -1 x cm -1 ]): ≥85%
NADP (A 260 , ε=18 [l x mmol -1 x cm -1 ]): ≥85%
Na (flame photometric): 4.5±0.5%
Water (K. Fischer): ≤6%
NAD (enzymatically): ≤0.5%
Methanol (GC): ≤3%
A 360 (c=10 mg/ml water, against water): ≤0.600
A 340 (c=0.01 mg/ml phosphate buffer, pH 7.0): ≤0.005
Stability: At +2 to +8°C within specification range for 24 months. Store dry.
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文献和实验代谢因细菌酶系统的不同,差异甚大。分解代谢可伴有ATP及其他形式能量的产生。 一、细菌的能量代谢 细菌代谢所需能量,绝大多数是通过生物氧化作用而获得的。所谓生物氧化即在酶的作用下生物细胞内所发生的系列氧化还原反应。 致病菌获得能量的基质主要是糖类,通过糖的氧化或酵解释放能量,并以高能磷酸键的形式(ADP、ATP)储存能量。 细菌生物氧化的类型分为呼吸与发酵。在生物化过程中,细菌的营养物(如糖)经脱氢酶作用所脱下的氢,需经过一系列中间递氢体(如辅酶I、辅酶II、黄素
分解代谢因细菌酶系统的不同,差异甚大。分解代谢可伴有ATP及其他形式能量的产生。 一、细菌的能量代谢 细菌代谢所需能量,绝大多数是通过生物氧化作用而获得的。所谓生物氧化即在酶的作用下生物细胞内所发生的系列氧化还原反应。 致病菌获得能量的基质主要是糖类,通过糖的氧化或酵解释放能量,并以高能磷酸键的形式(ADP、ATP)储存能量。 细菌生物氧化的类型分为呼吸与发酵。在生物化过程中,细菌的营养物(如糖)经脱氢酶作用所脱下的氢,需经过一系列中间递氢体(如辅酶I、辅酶II
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