Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców d-lyxose cas 1114-34-7 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości d-lyxose cas 1114-34-7 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
D-Liksozato sześcio-węglowy monosacharyd należący do klasy ramnozy. Jego wzór chemiczny to C5H10O5, CAS 1114-34-7, a masa cząsteczkowa to 150,13. Jest to biały, krystaliczny proszek w temperaturze pokojowej, bezwonny i bez smaku. Rozpuszczalność w wodzie wynosi 16,7 g/100 ml (20 stopni), rozpuszczalność w metanolu wynosi 2,9 g/100 ml (20 stopni), nierozpuszczalny w etanolu. Zazwyczaj rozpuszczalność cząsteczek monosacharydów jest ściśle związana z ich strukturą chemiczną i czynnikami środowiskowymi. Na przykład zawarte w nim grupy funkcyjne zawierające tlen sprawiają, że jest on bardziej hydrofilowy, dzięki czemu ma stosunkowo wysoką rozpuszczalność w wodzie. Jest cząsteczką asymetryczną, zatem wykazuje aktywność optyczną. Jego skręcalność właściwa ([ ]) wynosi +17.0 stopnia (przy 20 stopniach, przy 590 nm, z wodą jako rozpuszczalnikiem). Należy podkreślić, że specyficzna skręcalność optyczna jest właściwością o dużych czynnikach wpływających, a na jej wartość wpływa wiele czynników, takich jak konfiguracja związku, temperatura otoczenia, długość fali i stężenie. Ma różnorodne zastosowania, w tym żywność, medycynę, biotechnologię i inne aspekty. Wraz z ciągłym pogłębianiem badań nad nim, jego obszary zastosowań również będą się poszerzać.

|
|
|
|
Wzór chemiczny |
C5H10O5 |
|
Dokładna masa |
150 |
|
Masa cząsteczkowa |
150 |
|
m/z |
150 (100.0%), 151 (5.4%), 152 (1.0%) |
|
Analiza elementarna |
C, 40.00; H, 6.71; O, 53.28 |
Struktura chemiczna i właściwości fizyczne
► Struktura chemiczna
D-Lyksoza to monosacharyd pentozowy, co oznacza, że w swoim szkielecie składa się z pięciu atomów węgla. Należy do rodziny aldopentoz, charakteryzującej się obecnością aldehydowej grupy funkcyjnej (-CHO) na pierwszej pozycji węgla (C1). Atomy węgla w D-Lyxose są ponumerowane od C1 do C5, przy czym każdy atom węgla ma określone grupy funkcyjne, które definiują jego właściwości chemiczne.
Konfiguracja grup hydroksylowych (-OH) przyłączonych do atomów węgla ma kluczowe znaczenie dla określenia stereochemii D-liksozy. W D-Lyxose grupa hydroksylowa przy C2 znajduje się po prawej stronie (w rzucie Fischera), grupa hydroksylowa przy C3 znajduje się po lewej stronie, a grupa hydroksylowa przy C4 znajduje się po prawej stronie. To specyficzne rozmieszczenie grup hydroksylowych nadaje D-Lyksozie jej wyjątkową tożsamość i odróżnia ją od innych cukrów pentozowych, takich jak D-ryboza i D-arabinoza.

► Właściwości fizyczne
D-Liksoza to biała, krystaliczna substancja stała o słodkim smaku, chociaż jej słodkość jest mniej intensywna w porównaniu do zwykłych cukrów, takich jak sacharoza. Ma temperaturę topnienia około 105 - 107 stopnia i jest rozpuszczalny w wodzie, a rozpuszczalność wzrasta wraz z temperaturą. Związek wykazuje rotację właściwą stopnia [ ]D²⁰ +18.0 (c=2 w wodzie), co jest charakterystyczną właściwością służącą do identyfikacji i odróżnienia go od innych cukrów.
Na reaktywność chemiczną D-liksozy wpływa obecność jej grupy aldehydowej i wielu grup hydroksylowych. Grupa aldehydowa może ulegać reakcjom utleniania, tworząc kwasy karboksylowe, podczas gdy grupy hydroksylowe mogą brać udział w reakcjach estryfikacji, eteryfikacji i tworzenia wiązań glikozydowych. Te właściwości chemiczne sprawiają, że D-Lyksoza jest wszechstronnym związkiem, który można modyfikować i wykorzystywać w różnych zastosowaniach chemicznych i biologicznych.

Potencjalne zastosowania
1) Środki przeciwwirusowe
Ostatnie badania sugerują, że D-Lyxose i jej pochodne mogą mieć potencjalne działanie przeciwwirusowe. Niektórzy badacze odkryli, że pewne związki pochodzące z D-lyksozy mogą hamować replikację wirusów, takich jak wirus opryszczki pospolitej (HSV) i ludzki wirus niedoboru odporności (HIV). Uważa się, że mechanizm przeciwwirusowy tych związków polega na hamowaniu enzymów wirusowych lub zakłócaniu wnikania wirusa do komórek gospodarza. Konieczne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć potencjał przeciwwirusowy D-Lyksozy i jej pochodnych oraz przekształcić je w skuteczne leki przeciwwirusowe.


2) Środki przeciwnowotworowe
D-Liksoza i jej analogi mogą również mieć potencjał jako środki przeciwnowotworowe. Niektóre badania wykazały, że niektóre związki zawierające D-liksozę- mogą indukować apoptozę (programowaną śmierć komórki) w komórkach nowotworowych i hamować wzrost guza w modelach zwierzęcych. Mechanizm przeciwnowotworowy tych związków może obejmować modulację szlaków sygnalizacji komórkowej, indukcję stresu oksydacyjnego lub zakłócanie angiogenezy nowotworu. Jednakże potrzebne są dalsze badania w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności środków przeciwnowotworowych na bazie D-Lyksozy-w warunkach klinicznych.
3) Narzędzia diagnostyczne
W diagnostyce medycznej D-Lyxose może służyć jako element konstrukcyjny do syntezy sond i czujników-na bazie węglowodanów. Na przykład D-Lyksoza może być sprzężona z barwnikami fluorescencyjnymi lub innymi cząsteczkami reporterowymi w celu utworzenia sond, które mogą specyficznie rozpoznawać i wiązać się z określonymi węglowodanami lub glikokoniugatami na powierzchni komórek. Sondy te można następnie wykorzystać do wykrywania i wizualizacji komórek lub tkanek o określonych profilach węglowodanów, co może być przydatne w diagnostyce chorób takich jak rak, stany zapalne i choroby zakaźne.

► Zastosowania biotechnologiczne

1) Inżynieria enzymatyczna
D-Liksoza może być stosowana jako substrat w badaniach inżynierii enzymatycznej. Badając enzymy metabolizujące D-liksozę, badacze mogą uzyskać wgląd w zależności pomiędzy strukturą-funkcją tych enzymów i wykorzystać tę wiedzę do opracowania enzymów o ulepszonych właściwościach katalitycznych. Na przykład izomerazę liksozy, enzym przekształcający D-liksozę w D-ksylulozę, można zmodyfikować w celu zwiększenia jej aktywności, stabilności lub specyficzności substratowej, co może mieć zastosowanie w biokonwersji biomasy zawierającej D-liksozę- w cenne chemikalia i paliwa.
2) Synteza biopolimerów
D-Liksoza może być również stosowana jako monomer do syntezy biopolimerów. Polimeryzując D-liksozę z innymi monosacharydami lub grupami funkcyjnymi, badacze mogą tworzyć nowe biopolimery o unikalnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Biopolimery te mogą mieć zastosowanie w takich dziedzinach, jak dostarczanie leków, inżynieria tkankowa i rekultywacja środowiska. Na przykład hydrożele na bazie D-liksozy- można zaprojektować tak, aby miały kontrolowane właściwości pęcznienia i biokompatybilność, dzięki czemu nadają się do stosowania jako nośniki leków lub rusztowania do regeneracji tkanek.


3) Zastosowania żywieniowe
Chociaż D-liksoza nie jest głównym cukrem w diecie, może zapewniać potencjalne korzyści odżywcze. Niektóre badania sugerują, że D-Lyksoza może być stosowana jako niskokaloryczny-słodzik lub prebiotyk. Jako niskokaloryczny słodzik, D-Lyxose może zapewnić słodkość bez znaczącego zwiększania spożycia kalorii, co może być korzystne dla osób starających się kontrolować swoją wagę lub poziom cukru we krwi. Jako prebiotyk D-Lyksoza może sprzyjać rozwojowi pożytecznych bakterii jelitowych, co może poprawiać zdrowie jelit i wzmacniać układ odpornościowy. Jednakże potrzebne są dalsze badania, aby w pełni ocenić właściwości odżywcze i bezpieczeństwo D-lyksozy jako składnika żywności.
Izomeraza D-Liksozy (D-LI) okazała się biokatalizatorem do syntezy-cukrów o wysokiej wartości, w tym D-mannozy, L-rybozy i D-ksylulozy. Cukry te mają zastosowanie w:
Przemysł spożywczy: D-mannoza wspomaga zdrowie jelit poprzez stymulację wzrostu pożytecznych bakterii, takich jakLactobacillusIBifidobakterie. Stosowany jest w suplementach probiotycznych i żywności funkcjonalnej.
Farmaceutyki: L-ryboza służy jako prekursor przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych analogów nukleozydów, takich jak lamiwudyna i telbiwudyna. Jej synteza poprzez katalizowaną D-LI-izomeryzację L-arabinozy stanowi opłacalną-alternatywę dla metod chemicznych.
Kosmetyki: D-ksyluloza działa jako środek utrzymujący wilgoć i przeciwutleniacz w produktach do pielęgnacji skóry, zwiększając zatrzymywanie wilgoci i chroniąc przed stresem oksydacyjnym.

Wyzwania i przyszłe kierunki
Pomimo potencjalnych zastosowań D-Lyksozy istnieje kilka wyzwań, którym należy stawić czoła. Jednym z głównych wyzwań jest ograniczona dostępność D-lyksozy. Ponieważ D-liksoza występuje stosunkowo rzadko w przyrodzie, jej produkcja na dużą skalę może być kosztowna i-czasochłonna. Naukowcy badają różne metody syntezy D-liksozy, w tym syntezę chemiczną i podejścia biotechnologiczne z wykorzystaniem enzymów lub mikroorganizmów. Jednak metody te nadal wymagają optymalizacji, aby poprawić wydajność i obniżyć koszty.
Kolejnym wyzwaniem jest brak zrozumienia funkcji biologicznych i mechanizmów działania D-liksozy w różnych organizmach. Chociaż niektóre badania sugerują potencjalną rolę D-liksozy w metabolizmie węglowodanów, glikobiologii i procesach chorobowych, potrzebne są dalsze badania, aby w pełni wyjaśnić te funkcje i zidentyfikować potencjalne cele interwencji terapeutycznej.
W przyszłości badania nad D-lyksozą prawdopodobnie skupią się na kilku obszarach. Po pierwsze, zostaną przeprowadzone dalsze badania w celu optymalizacji syntezy i produkcji D-liksozy, dzięki czemu będzie ona bardziej dostępna dla różnych zastosowań. Po drugie, zostaną przeprowadzone-bardziej szczegółowe badania w celu zrozumienia funkcji biologicznych i mechanizmów działania D-liksozy w różnych organizmach, co może prowadzić do odkrycia nowych celów terapeutycznych i biomarkerów. Wreszcie, potencjalne zastosowania D-lyxozy w medycynie, biotechnologii i żywieniu będą dalej badane i rozwijane, a celem będzie przełożenie wyników badań podstawowych na praktyczne zastosowania, które mogą przynieść korzyści zdrowiu i dobremu-ludzkiemu zdrowiu.
Wniosek
D-Lyksoza to wszechstronny cukier pentozowy o znacznym potencjale w biotechnologii, farmacji i nauce o żywności. Jego wyjątkowa stereochemia, znaczenie metaboliczne i przekształcalność enzymatyczna sprawiają, że jest to cenny cel do badań i zastosowań przemysłowych. W miarę ciągłego rozwoju technologii biologii syntetycznej i biokatalizy, D-Lyxose może odegrać kluczową rolę w opracowywaniu zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań dla globalnych wyzwań związanych ze zdrowiem i żywieniem.
Wykorzystując jej różnorodne właściwości, naukowcy i przemysł mogą odblokować nowe możliwości D-Lyksozy w funkcjonalnych składnikach żywności, terapiach przeciwwirusowych i zielonej chemii,-zapoczątkowując nową erę innowacji biochemicznych.
Często zadawane pytania
Dlaczego D-glukozę często określa się jako „rzadki cukier” i czy jej „rzadkość” jest bezwzględna czy względna?
+
-
Jego rzadkość jest względna. W naturze nie występuje w dużych ilościach w stanie wolnym, jednak jako składnik strukturalny niektórych bakteryjnych polisacharydów, glikozydów czy antybiotyków nukleozydowych (takich jak avilamycyna) wyraźnie występuje jej naturalne źródło.
Ma wyjątkową wartość w syntezie chemicznej: jako kluczowy chiralny szablon do konstruowania „C-glikozydów”?
+
-
Tak. Jego sztywna struktura pierścienia furanowego i określone centrum chiralne w konfiguracji D- zapewniają idealne materiały wyjściowe lub półprodukty do syntezy C-glikozydów (analogów węglowodanów połączonych węglem z węglem) ze specyficznymi stereoizomerami, które mają ogromny potencjał w odkrywaniu leków.
Jakie zasadnicze różnice mogą występować w jej aktywności biologicznej w porównaniu ze zwykłą D-rybozą?
+
-
D-ryboza jest jednostką składową RNA i cząsteczek energetycznych, takich jak ATP, biorących udział w metabolizmie rdzenia. D-glukoza nie uczestniczy bezpośrednio w głównych szlakach metabolicznych, a jej aktywność biologiczna może bardziej skupiać się na pełnieniu roli jednostki strukturalnej lub cząsteczki informacyjnej, odgrywając rolę w specyficznym metabolizmie wtórnym bakterii lub roślin.
Jakie są perspektywy tego, że będzie on „niskokalorycznym słodzikiem” lub „prebiotykiem” w nauce o żywności?
+
-
Teoretycznie jest potencjał. Jako cukier pentozowy ma niską wartość energetyczną, a organizmowi ludzkiemu brakuje wydajnego układu enzymatycznego do jego metabolizowania. Brakuje jednak wystarczających badań nad tym, czy może być selektywnie wykorzystywany przez probiotyki jelitowe (właściwości prebiotyczne) i czy jego właściwości słodkości są doskonałe, i nadal znajduje się w fazie eksploracyjnej.
Dlaczego jest to idealna cząsteczka modelowa do badania „zależności struktury-aktywności” cukrów i rozpoznawania specyficznego dla enzymów?
+
-
Jego struktura różni się od zwykłej D-ksylozy tylko jedną konfiguracją centrum chiralnego (pozycja C4). Ta niewielka różnica sprawia, że jest to doskonały punkt odniesienia do badania, w jaki sposób enzymy rozpoznające cukier (takie jak glikozydazy i transportery) mogą dokładnie rozróżnić różne cząsteczki cukru.
Popularne Tagi: d-lyxose cas 1114-34-7, dostawcy, producenci, fabryka, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż




