2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt [66170-10-3]

Katalog-Nummer sc-230644A

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Marke : Santa Cruz Biotechnology

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2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt (CAS 66170-10-3)

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Noms alternatifs:
Sodium L-ascorbyl-2-phosphate; AA2P
Application(s):
2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt is a long-lasting vitamin C derivative used in studies of gene repression
Numéro CAS:
66170-10-3
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
322.05
Formule Moléculaire:
C6H6O9P•3Na
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le sel trisodique de l'acide 2-phospho-L-ascorbique est un composé qui sert d'agent réducteur dans diverses applications expérimentales. Son mécanisme d'action consiste à donner des électrons à d'autres molécules, les réduisant ainsi et subissant lui-même l'oxydation. Le sel trisodique de l'acide 2-phospho-L-ascorbique est capable de piéger les radicaux libres et les espèces réactives de l'oxygène, protégeant ainsi les composés sensibles des dommages oxydatifs. Le sel trisodique d'acide 2-phospho-L-ascorbique peut agir comme cofacteur pour les enzymes impliquées dans la synthèse du collagène et d'autres processus cellulaires importants. Sa capacité à donner des électrons peut également être utile dans la régénération d'autres antioxydants, tels que la vitamine E, contribuant ainsi à son rôle dans le maintien de l'équilibre redox cellulaire. Dans les applications expérimentales, le sel trisodique de l'acide 2-phospho-L-ascorbique est utilisé pour étudier les effets du stress oxydatif sur les systèmes biologiques et pour étudier les mécanismes de protection antioxydante aux niveaux moléculaire et cellulaire.


2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt (CAS 66170-10-3) Références:

  1. Transdermal delivery of three vitamin C derivatives by Er:YAG and carbon dioxide laser pretreatment.  |  Huang, CH., et al. 2013. Lasers Med Sci. 28: 807-14. PMID: 22825318
  2. A chronoamperometric screen printed carbon biosensor based on alkaline phosphatase inhibition for W(IV) determination in water, using 2-phospho-L-ascorbic acid trisodium salt as a substrate.  |  Alvarado-Gámez, AL., et al. 2015. Sensors (Basel). 15: 2232-43. PMID: 25621602
  3. Are We Economically Efficient Enough to Increase the Potential of in Vitro Proliferation of Osteoblasts by Means of Pharmacochemical Agents?  |  Isyar, M., et al. 2016. Open Orthop J. 10: 420-430. PMID: 27708738
  4. An enzyme-induced Au@Ag core-shell nanoStructure used for an ultrasensitive surface-enhanced Raman scattering immunoassay of cancer biomarkers.  |  Yang, L., et al. 2017. Nanoscale. 9: 2640-2645. PMID: 28155925
  5. Fluorescence turn-on detection of alkaline phosphatase activity based on controlled release of PEI-capped Cu nanoclusters from MnO2 nanosheets.  |  Zhang, Y., et al. 2017. Anal Bioanal Chem. 409: 4771-4778. PMID: 28616667
  6. A new photoelectrochemical biosensor for ultrasensitive determination of nucleic acids based on a three-stage cascade signal amplification strategy.  |  Xiong, E., et al. 2018. Analyst. 143: 2799-2806. PMID: 29862398
  7. Seed-Mediated Growth of Au Nanospheres into Hexagonal Stars and the Emergence of a Hexagonal Close-Packed Phase.  |  Huo, D., et al. 2019. Nano Lett. 19: 3115-3121. PMID: 30924662
  8. Single-Particle Enzyme Activity Assay with Spectral-Resolved Dark-Field Optical Microscopy.  |  Wang, F., et al. 2019. Anal Chem. 91: 6329-6339. PMID: 30978003
  9. Point-of-Care Assay of Alkaline Phosphatase Enzymatic Activity Using a Thermometer or Temperature Discoloration Sticker as Readout.  |  Liu, X., et al. 2019. Anal Chem. 91: 7943-7949. PMID: 31117415
  10. Enzyme Activity Triggered Blocking of Plasmon Resonance Energy Transfer for Highly Selective Detection of Acid Phosphatase.  |  Yan, X., et al. 2020. Anal Chem. 92: 2130-2135. PMID: 31850751
  11. DNA Nanofirecrackers Assembled through Hybridization Chain Reaction for Ultrasensitive SERS Immunoassay of Prostate Specific Antigen.  |  Wang, JR., et al. 2020. Anal Chem. 92: 4046-4052. PMID: 32048509
  12. Positive feedback between retinoic acid and 2-phospho-L-ascorbic acid trisodium salt during somatic cell reprogramming.  |  Zhang, M., et al. 2020. Cell Regen. 9: 17. PMID: 33000315
  13. Colorimetric determination of acid phosphatase activity and inhibitor screening based on in situ polymerization of aniline catalyzed by gold nanoparticles.  |  Liu, H., et al. 2021. Mikrochim Acta. 188: 155. PMID: 33822286
  14. A fluorescent and colorimetric dual-channel sensor based on acid phosphatase-triggered blocking of internal filtration effect.  |  Ran, F., et al. 2021. Mikrochim Acta. 188: 282. PMID: 34341880
  15. Hydrolysis and drug release from poly(ethylene glycol)-modified lactone polymers with open porosity  |  Sanja Asikainen a, Kaarlo Paakinaho b c, Anna-Kaisa Kyhkynen d, Markus Hannula e, Minna Malin a, Niina Ahola d, Minna Kellomäki d f, Jukka Seppälä a. 2019. European Polymer Journal. 113: 165-175.

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