Kas ir dezoksiuridīns
Deoksiguanozīna pulverisir nukleozīds, kas sastāv no guanīna bāzes un dezoksiribozes cukura molekulas. Tā ir būtiska DNS sastāvdaļa, kam ir izšķiroša nozīme ģenētiskās informācijas uzglabāšanā un pārraidē. 1. Deoksiguanozīna struktūra:
Deoksiguanozīnam ir unikāla struktūra, kas apvieno bāzes guanīnu un dezoksiribozes cukura molekulu. Guanīns ir purīna bāze, ko raksturo kausēta dubultgredzena struktūra. Tas sastāv no pirimidīna gredzena un imidazola gredzena.
Dezoksiribozes cukurs ir piecu oglekļa (pentozes) cukurs, kas iegūts no ribozes, ar ievērojamu atšķirību. Dezoksiribozei trūkst skābekļa atoma, kas piesaistīts otrajam oglekļa atomam (C2), kas to atšķir no ribozes.
Deoksiguanozīnā guanīna bāze ir pievienota dezoksiribozes pirmajam oglekļa atomam (C1), izmantojot -N-glikozīdu saiti. Šī saite notiek starp cukura anomēru oglekli un guanīna slāpekļa atomu (N9).
2. Deoksiguanozīna funkcija:
Deoksiguanozīnam ir vairākas svarīgas lomas DNS struktūrā un funkcijās:
a. DNS struktūra: Deoksiguanozīns kopā ar adenīnu, citozīnu un timīnu ir viena no četrām nukleotīdu bāzēm, kas veido DNS. Šīs bāzes kopā veido ģenētisko kodu, kas atbild par organisma iezīmju un īpašību kodēšanu. Deoksiguanozīns savienojas pāros ar citozīnu caur trim ūdeņraža saitēm, veicinot DNS dubulto spirālveida struktūru. Specifiskā deoksiguanozīna savienošana ar citozīnu nodrošina precīzu ģenētiskās informācijas replikāciju un pārraidi.
b. DNS replikācija: DNS replikācijas laikā deoksiguanozīns kalpo kā priekštecis jaunu DNS virkņu sintēzei. DNS polimerāzes, fermenti, kas ir atbildīgi par DNS replikāciju, izmanto deoksiguanozīna trifosfātu (dGTP), deoksiguanozīna fosforilētu formu, lai iekļautu guanīnu augošajā DNS molekulā. Šis solis nodrošina precīzu ģenētiskā koda dublēšanos.
c. DNS remonts: deoksiguanozīns ir iesaistīts arī DNS remonta mehānismos. Tas piedalās DNS bojājumu atpazīšanas un signalizācijas ceļos. Pēc DNS bojājuma noteikti fermenti identificē bojāto vietu, noņem bojāto nukleotīdu un aizstāj to ar pareizo. Šis labošanas process balstās uz atbilstošiem deoksiguanozīna un tā fosforilēto formu kopumiem.
d. Aizsardzība pret oksidatīvo stresu: Guanīns, deoksiguanozīna bāze, ir jutīgs pret oksidatīviem bojājumiem. Reaktīvās skābekļa sugas (ROS), kas rodas normāla šūnu metabolisma vai vides faktoru iedarbības laikā, var oksidatīvi modificēt guanīnu, izraisot DNS bojājumus. Guanīna oksidēšanās rezultātā var veidoties 8-okso-7,8-dihidroguanīns (8-oksoG), kas ir izplatīts DNS bojājums. Šūnām ir aizsardzības mehānismi, piemēram, specializēti enzīmi, piemēram, 8-oksoguanīna DNS glikozilāze, kas atpazīst un noņem 8-oksoG bojājumus, novēršot mutācijas.
3. Nozīme bioloģiskajos procesos:
Deoksiguanozīna nozīme pārsniedz DNS struktūru un replikāciju:
a. Mutaģenēze un kanceroģenēze: ja rodas DNS bojājumi, tostarp guanīna oksidatīvie bojājumi, tas var izraisīt DNS mutācijas, izraisot ģenētiskus traucējumus vai vēža attīstību. Tāpēc deoksiguanozīna un guanīna modifikāciju īpašību izpratne ir ļoti svarīga mutaģenēzes procesu izpētei.
b. Farmakoloģija un terapija: deoksiguanozīna analogi un atvasinājumi ir plaši pētīti farmakoloģijas jomā. Ir izstrādātas modificētas deoksiguanozīna formas dažādiem terapeitiskiem lietojumiem, tostarp pretvīrusu un pretvēža zālēm. Šie savienojumi var selektīvi inhibēt DNS sintēzi un traucēt kritiskos šūnu procesus.
4. Atklāšana un kvantitatīva noteikšana:
Zinātnieki izmanto dažādas analītiskas metodes, lai noteiktu un kvantitatīvi noteiktu deoksiguanozīnu. Šīs metodes ietver augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju (HPLC), šķidruma hromatogrāfijas-masas spektrometriju (LC-MS) un kapilāro elektroforēzi. Šīs metodes ļauj izmērīt deoksiguanozīna līmeni bioloģiskajos paraugos un sniedz ieskatu DNS bojājumos, labošanas procesos un mutagēnu ietekmē.
Mūsu uzņēmuma deoksiguanozīna kapsulas tīrība papildinājums var sasniegt 99 procentus. Arī mūsu cenas ir ļoti konkurētspējīgas salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem. Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu, sazinieties ar Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.

Dezoksiuridīna cena
Xi'an Sonwu ir bagāta pieredze pasaules tirdzniecības un veselības nozarē. Uz reputāciju balstīta kvalitāte vispirms ir Xi'an Songwu Company princips. Xi'an Sonwu stingri kontrolē produktu kvalitāti, tāpēc materiālu atlase sākas ar izejvielām. Mēs arī apstrādājam katru detaļu un minimizējam izmaksas, lai mūsu klienti varētu iegūt visrentablākos produktus. Pamatojoties uz tiem, klienti ir augstu novērtējuši mūsu produktus. Ja jums nepieciešama deoksiguanozīna kapsula, atrodiet Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.
Mēs pilnībā pārliecināmies par produkta kvalitāti, tāpēc paraugus var piegādāt. Šeit ir daudzums.
|
Veidlapa |
Parauga daudzums |
Minimālais daudzums |
|
Pulveris |
10g |
10g |
|
Lielapjoma kapsulas |
200 kapsulas |
200 kapsulas |
|
Pudeļu kapsulas |
5 pudeles |
5 pudeles |
Klientu labs komentārs

OEM serviss
Xi'an Sonwu var ne tikai nodrošināt augstas kvalitātes deoksiguanozīna pulverisbet arī piegādā deoksiguanozīna kapsulu.
Tātad ikviens klients var pielāgot vēlamās kapsulas. Un tālāk norādītās preces var piegādāt.
Pielāgoti kapsulu apvalki (izmērs, krāsa, materiāls)
Pielāgotas pudeles (izmērs, krāsa, materiāls, stils)
Pielāgots iepakojums (vakuuma folijas iepakojums, kaste, cilindrs)
Pielāgota etiķete (krāsas plēve, matēta plēve, optiskā maska)

No kā sastāv deoksiguanozīns
Deoksiguanozīns ir nukleozīds, kas sastāv no guanīna bāzes un dezoksiribozes cukura molekulas.
1. Guanīns: Guanīns ir viena no četrām slāpekļa bāzēm, kas atrodamas DNS un RNS. Tā ir purīna bāze, kas nozīmē, ka tā sastāv no dubultgredzena struktūras. Guanīna ķīmiskā formula ir C5H5N5O un molekulmasa 151,13 g/mol.
Guanīna struktūra sastāv no diviem kausētiem gredzeniem - pirimidīna gredzena un imidazola gredzena. Pirimidīna gredzens satur četrus oglekļa atomus un divus slāpekļa atomus, savukārt imidazola gredzens sastāv no diviem oglekļa atomiem un trim slāpekļa atomiem.
Guanīnam ir vairākas funkcionālās grupas. Tam ir karbonilgrupas (=O) un amīna (-NH2) grupas, kas pievienotas gredzenu oglekļa atomiem. Šīs funkcionālās grupas veicina guanīna ķīmisko reaktivitāti un ūdeņraža saites spēju.
2. Dezoksiribozes cukurs: deoksiguanozīns satur dezoksiribozes cukura molekulu. Dezoksiriboze ir piecu oglekļa cukurs vai pentoze, kas ir galvenā DNS sastāvdaļa. Tā ir modificēta ribozes forma, cukurs, kas atrodams RNS, un otrajā oglekļa atomā (C2) trūkst vienas hidroksilgrupas (-OH). Šīs hidroksilgrupas trūkums dod dezoksiribozes nosaukumu.
Dezoksiribozes cukura struktūra ir līdzīga ribozei, izņemot skābekļa atoma trūkumu C2 pozīcijā. Dezoksiriboze satur piecus oglekļa atomus, desmit ūdeņraža atomus un piecus skābekļa atomus, un ķīmiskā formula ir C5H10O4.
Oglekļa atomi dezoksiribozes cukurā ir numurēti no 1 līdz 5. Bāzes guanīns ir pievienots pirmajam dezoksiribozes oglekļa atomam (C1), izmantojot glikozīdu saiti. Šis savienojums ļauj veidot nukleozīdu, kas ir bāzes un cukura kombinācija.
3. Glikozīdiskā saite: Guanīna saistīšanās ar dezoksiribozes cukuru deoksiguanozīnā tiek veidota caur glikozīdu saiti. Konkrēti, guanīns ir saistīts ar dezoksiribozes C1 pozīciju, izmantojot -N-glikozīdu saiti.
Glikozīdiskā saite ietver kovalento saiti starp cukura anomēro oglekli (C1) un guanīna slāpekļa atomu (N9). Šī saite veidojas starp cukura pusacetāla grupu un nukleobāzes amīnu grupu.
Glikozīdiskās saites novietojums ir definēts kā tāpēc, ka hidroksilgrupa uz anomēra oglekļa atrodas pretējā virzienā no slāpekļa bāzes. Glikozīdiskā saite ir stabila un parasti atrodama DNS nukleotīdos.
Molekulārā formula un svars: Apvienojot guanīnu un dezoksiribozi, veidojas deoksiguanozīns. Deoksiguanozīna molekulārā formula ir C10H13N5O4, un tā molekulmasa ir 283,24 g/mol.
Ir svarīgi atzīmēt, ka deoksiguanozīns parasti nav atrodams kā brīva molekula šūnās, bet gan kā daļa no lielākām nukleīnskābju struktūrām, piemēram, DNS. Deoksiguanozīnu var fosforilēt, veidojot deoksiguanozīna monofosfātu (dGMP), un tālāk fosforilējot, veidojot deoksiguanozīna difosfātu (dGDP) un deoksiguanozīna trifosfātu (dGTP). Šīs deoksiguanozīna fosforilētās formas ir būtiskas DNS sintēzei, remontam un citiem šūnu procesiem.
Kāpēc lieto deoksiguanozīnu
Deoksiguanozīns (dG) ir nukleozīds, kas kalpo kā būtisks būvmateriāls deoksiguanozīna monofosfāta (dGMP) sintēzei, kas ir DNS atrodams nukleotīds. Deoksiguanozīnam kopā ar citiem nukleozīdiem (deoksiadenozīnu, deoksicitidīnu un deoksitimidīnu) ir izšķiroša nozīme DNS replikācijā, labošanā un šūnu procesos. Šeit ir detalizētāks skaidrojums par deoksiguanozīna lietojumiem un funkcijām:
1. DNS sintēze: deoksiguanozīns ir galvenā DNS sintēzes sastāvdaļa. DNS replikācijas laikā DNS polimerāzes izmanto deoksiguanozīna trifosfātu (dGTP) kā substrātu, lai pievienotu guanīnu (G) augošajai DNS virknei. Šis process nodrošina precīzu DNS molekulā kodētās ģenētiskās informācijas replikāciju.
2. Ģenētiskais kods un bāzu savienošana pārī: deoksiguanozīns, īpaši tā fosforilētā formā kā dGMP, ir atbildīgs par bāzes savienošanos pārī ar citozīnu (C) DNS. Komplementārais bāzes savienojums starp G un C stabilizē DNS dubultās spirāles struktūru. Precīza deoksiguanozīna savienošana pārī ar citozīnu ir ļoti svarīga, lai saglabātu DNS molekulas integritāti un nodrošinātu DNS replikācijas precizitāti.
3. DNS remonts: deoksiguanozīns ir iesaistīts arī DNS remonta procesos. Ja DNS tiek bojāta dažādu faktoru, piemēram, UV starojuma vai ķīmisko mutagēnu iedarbības dēļ, tiek aktivizēti specifiski labošanas mehānismi, lai atjaunotu DNS secību. Remonta procesā bojātās bāzes var izgriezt un aizstāt ar atbilstošo nukleotīdu. Deoksiguanozīnu kā dGMP daļu var iekļaut, lai aizstātu bojāto guanīnu, veicinot pareizās DNS sekvences atjaunošanu.

4. Enerģijas vielmaiņa: Deoksiguanozīns kopā ar citiem nukleozīdiem spēlē lomu šūnu enerģijas metabolismā. Nukleozīdus var noārdīt, veidojot brīvas bāzes un ribozes-1-fosfātu, kas pēc tam var iekļūt dažādos vielmaiņas ceļos. Piemēram, purīna glābšanas ceļā deoksiguanozīnu var fosforilēt un pārveidot par deoksiguanozīna monofosfātu (dGMP), kas pēc tam tiek tālāk fosforilēts, lai iegūtu deoksiguanozīna trifosfātu (dGTP). Šie nukleotīdi ir būtiski enerģiju prasošiem procesiem, piemēram, DNS sintēzei un šūnu dalīšanai.
5. Pretvīrusu un vēža ārstēšana: deoksiguanozīns un tā atvasinājumi ir izmantoti to terapeitiskajam potenciālam. Guanozīna analogi, piemēram, aciklovirs un ganciklovirs, ir plaši lietoti pretvīrusu medikamenti, kas inhibē vīrusa DNS replikāciju, traucējot deoksiguanozīna trifosfāta (dGTP) iekļaušanu vīrusa genomu augošajā DNS virknē. Šīs zāles ir īpaši efektīvas pret herpesvīrusiem un tiek izmantotas herpes vīrusu infekciju ārstēšanā.
Vēža ārstēšanā deoksiguanozīna analogus, tostarp 6-merkaptopurīnu un 6-tioguanīnu, izmantoja kā ķīmijterapijas līdzekļus. Šie analogi ir iekļauti ātri dalošo vēža šūnu DNS, izjaucot DNS replikāciju un izraisot citotoksisku iedarbību.
Turklāt ir pētīta deoksiguanozīna un tā atvasinājumu iespējamā loma gēnu terapijā un kā mērķi pretvēža zāļu izstrādei. Mērķa enzīmi, kas iesaistīti nukleotīdu metabolismā, piemēram, tie, kas ir atbildīgi par deoksiguanozīna sintēzi vai noārdīšanos, ir aktīvas pētniecības joma jaunu terapiju izstrādei.
Kāda ir atšķirība starp guanīnu un deoksiguanozīnu
Guanīns un deoksiguanozīns ir radniecīgas molekulas ar nelielām strukturālām atšķirībām un atšķirīgām lomām šūnu procesos. Šeit ir detalizēts skaidrojums par atšķirību starp guanīnu un deoksiguanozīnu:
1. Sastāvs: Guanīns: Guanīns ir purīna bāze, kas nozīmē, ka tas sastāv no sapludinātas dubultgredzena struktūras. Tā ķīmiskā formula ir C5H5N5O un molekulmasa 151,13 g/mol. Guanīns ir viena no četrām bāzēm, kas atrodas nukleīnskābēs (DNS un RNS), un ir viens no DNS celtniecības blokiem.
Deoksiguanozīns: no otras puses, deoksiguanozīns ir nukleozīds, kas sastāv no guanīna un dezoksiribozes cukura molekulas. Tas veidojas, kad hidroksilgrupa (-OH), kas pievienota dezoksiribozes cukura pirmajam ogleklim, tiek aizstāta ar slāpekļa bāzes guanīnu. Deoksiguanozīna ķīmiskā formula ir C10H13N5O4, un tā molekulmasa ir 283,24 g/mol. Deoksiguanozīns ir deoksiguanozīna monofosfāta (dGMP) sintēzes prekursors, nukleotīds, kas tiek iekļauts DNS virknēs replikācijas laikā.
2. Struktūra: Guanīns: Guanīnam ir plakana struktūra un tas sastāv no diviem sapludinātiem gredzeniem — pirimidīna gredzena un imidazola gredzena. Pirimidīna gredzens satur četrus oglekļa un divus slāpekļa atomus, bet imidazola gredzens sastāv no diviem oglekļa un trim slāpekļa atomiem. Guanīnam ir vairākas funkcionālās grupas, tostarp trīs amīnu (-NH2) grupas un viena karbonilgrupa (=O).
Deoksiguanozīns: deoksiguanozīnam ir līdzīga struktūra kā guanīnam, bet tam ir pievienota dezoksiribozes cukura molekula. Dezoksiribozes cukurs ir piecu oglekļa cukurs (pentoze), kas veido DNS mugurkaulu. Tam ir tāda pati gredzena struktūra kā ribozei, cukuram, kas atrodams RNS, bet ar deoksigenētu formu. Dezoksiribozes cukurs ir piesaistīts guanīna pirmajam oglekļa atomam (C1), bet slāpekļa bāze stiepjas no pirmā oglekļa.
3. Funkcija: Guanīns: Guanīns ir viena no četrām slāpekļa bāzēm DNS un RNS. DNS guanīna bāze savienojas ar citozīnu (C), izmantojot ūdeņraža saites, veicinot DNS dubulto spirālveida struktūru. RNS guanīnu var savienot arī ar citozīnu, bet biežāk ar uracilu (U). Guanīnam kā DNS un RNS sastāvdaļai ir izšķiroša nozīme ģenētiskās informācijas pārraidē un olbaltumvielu sintēzē.
Deoksiguanozīns: Deoksiguanozīns kalpo kā prekursors deoksiguanozīna monofosfāta (dGMP) sintēzei, nukleotīdam, kas tiek iekļauts DNS replikācijas laikā. Deoksiguanozīna fosforilēšana rada dGMP, ko pēc tam var tālāk fosforilēt, lai iegūtu deoksiguanozīna difosfātu (dGDP) un deoksiguanozīna trifosfātu (dGTP). Šīs deoksiguanozīna fosforilētās formas nodrošina augstas enerģijas fosfātus, kas nepieciešami DNS sintēzei un citiem šūnu procesiem, kas prasa enerģiju.
4. Lomas DNS: Guanīns: Guanīns, kā viena no četrām DNS bāzēm, veicina ģenētiskā koda un bāzu savienošanas specifiku. Tas īpaši savienojas ar citozīnu, izmantojot trīs ūdeņraža saites, nodrošinot precīzu ģenētiskās informācijas replikāciju un pārraidi.
Deoksiguanozīns: Deoksiguanozīns kā dGMP prekursors ir ļoti svarīgs guanīna nukleotīdu iekļaušanai DNS. DNS replikācijas laikā DNS polimerāzes izmanto deoksiguanozīna trifosfātu (dGTP), lai pievienotu guanīnu augošajai DNS virknei, veicinot precīzu DNS sintēzi. Deoksiguanozīnam un tā fosforilētajiem atvasinājumiem ir izšķiroša nozīme DNS integritātes un uzticamības saglabāšanā.
Rūpnīca
Xi'an Sonwu atrodas vietā ar skaistu dabas vidi, un tā platība ir 10,000 kvadrātmetri. Rūpnīcā ir uzlabotas ražošanas iekārtas, un tehniskā komanda ir labi aprīkota, tīra un sakopta, ar pietiekamu krājumu. Uzņēmuma vadībā pētnieki uzstāj uz jaunu produktu izstrādi. Tālāk ir norādīta mūsu laboratorijas testēšanas vide, uzlabotas testēšanas iekārtas un profesionāli testētāji, kas stingri izturas pret vērtīgu datu sniegšanu par mūsu produktiem un kvalitatīvas pieredzes nodrošināšanu mūsu klientiem.

Sertifikāts

Iepakojums

Nesenais loģistikas ieraksts

Papildus produktu kvalitātes garantēšanai vēl viens būtiskākais ir tas, ka klienti preces var saņemt nevainojami. Tātad, Xi'an Sonwu piegādā visu veidu kurjerus atbilstoši dažādām vajadzībām.

FAQ
1. Kā veikt izmeklēšanu?
Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu, tālruņa numuru vai sociālajos tīklos.
2. Kā garantēt produktu kvalitāti?
Katra partija ir jāpārbauda, lai mēs varētu piegādāt klientiem COA. Turklāt mūsu produkti iztur testu: HPLC, UV, GC, TLC utt. Mēs sadarbojamies arī ar trešajām pusēm, piemēram, SGS.
3. Kā iepakot un uzglabāt produktu?
Iepakojums: Vakuuma aizzīmogots folijas iepakojums un aizzīmogots eksporta klases cilindrs vai iepakojums atbilstoši klientu vajadzībām
Uzglabāšana: īsu laiku varat to uzglabāt sausā un vēsā vietā un izvairīties no saules gaismas.
Ja jūs interesē mūsu uzņēmumadeoksiguanozīna pulveris, lūdzu, sazinieties ar Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.
E-pasts:sales@sonwu.com
Populāri tagi: deoksiguanozīna pulveris, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, lielapjoma, tīrs, neapstrādāts, piegāde, pārdošanai
















