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β-葡萄糖苷酶 来源于杏仁, 9001-22-3,G4511

-250UN
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  • G4511-250UN
  • 2025年12月30日
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    • 供应商

      联硕生物

    • CAS号

      9001-22-3

    • 规格

      1瓶

    一般描述

    β-葡萄糖苷酶来源于杏仁,属于糖苷水解酶家族1成员。杏仁含有野黑樱苷水解酶(Ph)和杏仁苷水解酶。有9种PH与杏仁有关。PH含有信号肽序列,分子量在50至75kDa范围内。[1]PH还具有保守的ITENG、NEP和INKKGIEYY基序和N-糖基化位点。[1]
    我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品针对纤维素乙醇研究进行了优化,可提高能效并防止浪费。

    应用

    β-葡萄糖苷酶(来自杏仁)已用于:
    • 1,5-二脱氧基-1,5-亚氨基-d-木糖醇(DIX)衍生物的酶抑制研究[2]
    • 作为对照与β-葡萄糖苷酶(来自Talaromyce leycettanus)比较对大豆异黄酮糖苷的降解作用[3]
    • 作为酵母糖化和发酵的培养基组分[4]
    β-葡萄糖苷酶还可用于合成葡萄糖苷和岩藻糖苷(在制药、化妆品和洗涤剂行业具有多种潜在的应用)、从类黄酮和异黄酮糖苷中水解除去糖苷配基部分、增强果汁和葡萄酒的风味、以及寡糖的生物合成。

    生化/生理作用

    野黑樱苷水解酶(PH)是一种β-葡萄糖苷酶,可将野黑樱苷(prunasin)降解为杏仁腈和葡萄糖。杏仁苷水解酶将杏仁水解为野黑樱苷和葡萄糖。[1]ββ-葡萄糖苷酶处于亚稳定状态,对60 °C及以上温度敏感。对于高压非常敏感。[5]
    β-葡萄糖苷酶可参与β-D-糖苷中连接碳水化合物残基的β-糖苷键的水解。它们可将内切和外切葡聚糖酶产生的纤维二糖和纤维寡糖转化为葡萄糖。

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    图标文献和实验
    该产品被引用文献
    The stability of almond beta-glucosidase during combined high pressure-thermal processing: a kinetic study
    Terefe N, et al.
    Applied Microbiology and Biotechnology, 97(7), 2917-2928 (2013)
    相关实验
    • 几种转染时常用的报告基因

      在有ATP、Mg2+、O2和荧光素存在下发出荧光,这样就可用转基因植物整株或部分直接用X-光片或专门仪器进行检测。具有检测速度快、灵敏度比cat基因高30~1000倍、费用低、不需使用放射性同位素等优点,得到了广泛的采用。 β-D-葡萄糖苷酶基因 该酶催化底物形成β-D-葡萄糖苷酸,它在植物体中几乎无背景,组织化学检测很稳定,可用分光光谱、荧光等进行检测。 除此之外还有庆大霉素转移酶基因等 二、在动物基因表达调控的研究中,已使用的报告基因主要有以下几种: 绿色

    • 转染常用的报告基因

      用X-光片或专门仪器进行检测。具有检测速度快、灵敏度比cat基因高30~1000倍、费用低、不需使用放射性同位素等优点,得到了广泛的采用。 β-D-葡萄糖苷酶基因 该酶催化底物形成β-D-葡萄糖苷酸,它在植物体中几乎无背景,组织化学检测很稳定,可用分光光谱 、荧光等进行检测。 除此之外还有庆大霉素转移酶基因等 在动物基因表达调控的研究中,已使用的报告基因主要有以下几种: 绿色荧光蛋白(gfp)基因等。 绿色荧光蛋白来源于海洋生物水母,其基因可在异源组织中表达并产生荧光,GFP Cdnad

    • 转染实验常用的报告基因

      速度快、灵敏度比cat基因高30~1000倍、费用低、不需使用放射性同位素等优点,得到了广泛的采用。β-D-葡萄糖苷酶基因该酶催化底物形成β-D-葡萄糖苷酸,它在植物体中几乎无背景,组织化学检测很稳定,可用分光光谱 、荧光等进行检测。除此之外还有庆大霉素转移酶基因等。在动物基因表达调控的研究中,已使用的报告基因主要有以下几种:绿色荧光蛋白(gfp)基因等。绿色荧光蛋白来源于海洋生物水母,其基因可在异源组织中表达并产生荧光,GFP Cdnad 开放阅读框架长度约740bp,编码238个氨基酸残基,其肽链内部

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