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SIGMA G7021-5KG D-(+)-葡萄糖 50-9

9-7
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  • ¥1271
  • Sigma-Aldrich
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  • G7021-5KG
  • 2026年01月27日
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    • 英文名

      D-(+)-Glucose

    • 库存

      有现货

    • 供应商

      浙江羽翔生物科技有限公司

    • CAS号

      50-99-7

    • 规格

      5KG

    属性

    产品线

    BioReagent

    质量水平

    200

    检测方案

    ≥99.5%

    形式

    powder

    技术

    cell culture | insect: suitable
    cell culture | mammalian: suitable
    cell culture | plant: suitable

    mp

    150-152 °C (lit.)

    溶解性

    H2O: 2g + 15 mL (Tested)

    应用

    agriculture

    储存温度

    room temp

    SMILES字符串

    OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

    InChI

    1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1

    InChI key

    WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N

    一般描述

    葡萄糖是大脑以及具有较少或没有线粒体细胞的能量来源。它也是无氧糖酵解的一种底物。人体以糖原的形式储存葡萄糖。在低葡萄糖状况下,它会通过糖原从肝脏和肾脏中释放出来。葡萄糖对于二糖、寡糖及多糖的合成也是必需的。

    应用

    • D-(+)-葡萄糖已用于哺乳动物细胞的培养。
    • 它已用于研究葡萄糖和丙氨酸之间的相互作用,以及它们对磷酸戊糖途径活性的影响。
    • 它在小鼠中已用于进行葡萄糖耐受检测。

    其他说明

    混合的端基异构体

    制备说明

    如果配制浓度高于2g + 15ml,该材料可能会形成淡黄色溶液。

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    该产品被引用文献

    Defining the Basis of Cyanine Phototruncation Enables a New Approach to Single-Molecule Localization Microscopy.

    ACS central science (2021-08-05)
    Siddharth S Matikonda, Dominic A Helmerich, Mara Meub, Gerti Beliu, Philip Kollmannsberger, Alexander Greer, Markus Sauer, Martin J Schnermann
    PMID34345667
    摘要

    The light-promoted conversion of extensively used cyanine dyes to blue-shifted emissive products has been observed in various contexts. However, both the underlying mechanism and the species involved in this photoconversion reaction have remained elusive. Here we report that irradiation of heptamethine cyanines provides pentamethine cyanines, which, in turn, are photoconverted to trimethine cyanines. We detail an examination of the mechanism and substrate scope of this remarkable two-carbon phototruncation reaction. Supported by computational analysis, we propose that this reaction involves a singlet oxygen-initiated multistep sequence involving a key hydroperoxycyclobutanol intermediate. Building on this mechanistic framework, we identify conditions to improve the yield of photoconversion by over an order of magnitude. We then demonstrate that cyanine phototruncation can be applied to super-resolution single-molecule localization microscopy, leading to improved spatial resolution with shorter imaging times. We anticipate these insights will help transform a common, but previously mechanistically ill-defined, chemical transformation into a valuable optical tool.

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