Haza / Termékek / Nootropic / Részletek
video
Dezoxiuridin por

Dezoxiuridin por

Megjelenés: fehér kristályos por
Specifikáció: NLT99 százalék
CAS: 951-78-0
Molekulaképlet: C9H12N2O5
Molekulatömeg: 228,20
Felhasználhatósági idő: 2 év megfelelő tárolás
Készlet: Megfelelő készlet
Tanúsítvány: ISO, GMP, HACCP SGS
Szolgáltatás: OEM szolgáltatás (privát csomag, kapszula)

A termék bemutatása

 

Mi az a dezoxiuridin

Dezoxiuridinporegy nukleozid, amely egy uracil nevű nitrogénbázisból és dezoxiribózcukorból áll. Ez egy köztes molekula a dezoxicitidin szintézisben, a DNS replikációjához és javításához nélkülözhetetlen nukleotid. Íme a dezoxiuridin részletesebb magyarázata:

 

1. Uracil:

Az uracil egy pirimidinbázis, amely a nukleinsavakban található négy bázis egyike. Molekulaképlete C4H4N2O2, szerkezete egy sík, hattagú gyűrűből áll, amely két nitrogénatomot és két oxigénatomot tartalmaz. Az Uracil egygyűrűs szerkezet, és alakja hasonló a timinhez, egy másik, a DNS-ben található pirimidinbázishoz. Az uracil abban különbözik a timintől, hogy nincs benne metil (-CH3) csoport, amely jelen van a timinben.

 

A DNS-ben az uracil ekvivalens bázisa a timin, amely a dezoxiuridin-monofoszfát (dUMP) dezoxitimidin-monofoszfáttá (dTMP) enzimatikus átalakulásával képződik. Ezért az uracil jellemzően az RNS-ben, míg a timin többnyire a DNS-ben található meg.

 

2. Dezoxiribóz cukor:

A dezoxiuridin másik komponense egy dezoxiribóz molekula. A dezoxiribóz egy öt szénatomos cukor (pentóz), amely a DNS gerincét képezi. Felépítése hasonló a ribózhoz, az RNS-ben található cukorhoz, de van egy lényeges különbség: a dezoxiribóznak nincs oxigénatomja a 2' szénatomon. Ez a dezoxigénezés adja a dezoxiribóz nevét, és nagyobb stabilitást biztosít a DNS-molekulának.

 

A dezoxiuridinben lévő dezoxiribózcukor öt szénatomból áll, amelyek gyűrűs szerkezetet alkotnak, és hidrogén (H) atomok és hidroxil (-OH) csoportok kapcsolódnak meghatározott pozíciókhoz. Az első szénatomhoz (C1) az uracilbázis, az ötödik szénatomhoz (C5) pedig egy foszfátcsoport kapcsolódik, amely dezoxiuridin-monofoszfátot (dUMP) képez.

 

Cégünk dezoxiuridin-kiegészítőjének tisztasága elérheti a 99 százalékot. Emellett áraink nagyon versenyképesek más cégekkel összehasonlítva. Ha többet szeretne tudni, kérjük, forduljon a Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.-hez.

 

Deoxyuridine powder MF

 

Hol található a dezoxiuridin?

Xi'an Sonwu gazdag tapasztalattal rendelkezik a globális kereskedelemben és az egészségügyi ágazatban. A hírnév alapú minőség az első a Xi'an Songwu Company elve. A Xi'an Sonwu szigorúan ellenőrzi a termék minőségét, ezért az anyagok kiválasztása az alapanyagokkal kezdődik. Emellett minden részletet kezelünk és minimalizáljuk a költségeket, hogy ügyfeleink a legköltséghatékonyabb termékeket kaphassák. Ezek alapján a vásárlók nagy dicséretben részesítették termékeinket. Ha dezoxiuridin-kiegészítőre van szüksége, keresse fel a Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.-t.

 

Teljes mértékben megbizonyosodunk a termék minőségéről, így a minták is szállíthatók. Itt a mennyiség.

Forma

Minta mennyiség

Minimális mennyiség

Por

10g

10g

Tömeges kapszula

200 kapszula

200 kapszula

Palackozott kapszulák

5 üveg

5 üveg

 

Ügyfelek jó megjegyzései

product-900-972

 

OEM szolgáltatás

Xi'an Sonwu nem csak kiváló minőségű Dezoxiuridin porhanem ellátja a kapszulát is.

Így minden vásárló testreszabhatja a kívánt kapszulákat. Az alábbi tételek pedig szállíthatók.

Testreszabott kapszulahéj (méret, szín, anyag)

Testreszabott palackok (méret, szín, anyag, stílus)

Testreszabott csomagolás (vákuumfólia csomagolás, doboz, dob)

Testreszabott címke (festékfólia, matt fólia, optikai maszk)

 

Deoxyuridine powder OEM

 

Mi a dezoxiuridin a PCR-ben?

A dezoxiuridin (dU) beépíthető a polimeráz láncreakció (PCR) módszertanába, így számos alkalmazást tesz lehetővé, például szelektív amplifikációt, mutációdetektálást és könyvtár-előkészítést a következő generációs szekvenáláshoz. A dezoxiuridin beépítése a PCR-be egy módosított DNS polimeráz alkalmazását és dU-tartalmú primerek vagy dUTP nukleotidok hozzáadását jelenti. Íme egy áttekintés a dezoxiuridin PCR-ben történő felhasználásáról, és annak jelentőségéről bizonyos alkalmazásokban:

 

1. Módosított DNS-polimeráz: A dezoxiuridin PCR-be történő beépítéséhez általában uracil-kivágási képességgel rendelkező DNS-polimerázt használnak. Ez a speciális DNS-polimeráz egy kapcsolódó enzimatikus aktivitással rendelkezik, amelyet uracil DNS-glikoziláznak (UDG) neveznek, amely felismeri és kivágja az uracilbázisokat a DNS-molekulákból. Az UDG úgy távolítja el az uracilt, hogy felhasítja az uracilbázis és a cukor közötti glikozidos kötést, így egy abázikus helyet vagy "AP helyet" hagy maga után.

 

2. dU-tartalmú primerek: A PCR primerek rövid DNS-szálak, amelyek kiindulási pontként szolgálnak a DNS-szintézishez az amplifikációs folyamat során. A dezoxiuridin bejuttatásához az egyik vagy mindkét PCR primer módosítható úgy, hogy a hagyományos dezoxitimidin (dT) helyett dU-t tartalmazzon. A dU beépítése a primer szekvenciákba lehetővé teszi annak későbbi manipulálását a PCR folyamat során.

 

3. Uracil DNS-kivágás: A PCR során a dU-t tartalmazó DNS-szálak templátként működnek a DNS-szintézisben. Mivel a módosított DNS-polimeráz a templáttal komplementer új DNS-szálat szintetizálja, felismeri a beépült dU-t. A polimeráz DNS glikoziláz aktivitása eltávolítja a dU-t, hátrahagyva az abázikus helyet. Ezt a folyamatot uracil DNS-kivágásnak nevezik.

 

4. Uracil DNS-javítás: Miután a dU-t kivágtuk, a DNS-polimeráz folytatja a szintézist úgy, hogy beépíti a megfelelő nukleotidot a templátszál kiegészítésére. A dU esetében a DNS polimeráz a dezoxiadenozint (dA) inszertálja az abázikus hellyel (AP hely) szemben.

 

a. Jelentősége a PCR alkalmazásokban: a. Szelektív amplifikáció: A dU PCR primerekbe történő beépítése lehetővé teszi specifikus DNS-célpontok szelektív amplifikációját. Speciális dU-bázisú primerek tervezésével lehetőség nyílik egyedi szekvenciák, például vonalkódok vagy adapterek bevezetésére az amplifikált termékek meghatározott helyeire. Ez a megközelítés értékes olyan alkalmazásoknál, mint a multiplex PCR, ahol több célpontot egyszerre amplifikálnak, majd megkülönböztetnek a bevezetett egyedi szekvenciák alapján.

 

b. Mutációdetektálás: A dU-tartalmú primerekkel végzett PCR lehetővé teszi az egynukleotidos polimorfizmusok (SNP-k) vagy pontmutációk kimutatását. A PCR amplifikáció után az uracil kivágásából származó AP helyek jelenléte lehetővé teszi a későbbi enzimatikus hasítást ezeken a helyeken. Ez a lépés, amelyet gyakran endonukleázok, például UDG vagy Endonukleáz IV hajtanak végre, specifikus DNS-fragmensméreteket hoz létre, amelyek jelzik a mutáció jelenlétét vagy hiányát. A fragmentum mintázatának elemzésével genetikai variációkat lehet azonosítani.

 

c. Következő generációs szekvenálási könyvtár előkészítése: A dU beépítése a PCR-termékekbe a következő generációs szekvenáláshoz szükséges könyvtár-előkészítés során lehetővé teszi a PCR-másolatok eltávolítását. A DNS fragmensek PCR dúsítása után a dU-tartalmú szálakat UDG-vel kezeljük, amely szelektíven kivágja az uracil tartalmú szálakat. Ez a lépés hatékonyan kiküszöböli a PCR-másolatokat, amelyek egyébként összezavarnák a downstream szekvenálási elemzést, így pontosabban ábrázolják az eredeti DNS-fragmens diverzitását.

 

Mi a dezoxiuridin hatásmechanizmusa?

A dezoxiuridin (dU) egy nukleozid, amely elsősorban az RNS-szintézisben játszik szerepet, nem pedig a DNS-ben. Ha azonban mesterségesen bejuttatják a DNS-be, annak különféle hatásai lehetnek a DNS-molekula szerkezetére és működésére. A dezoxiuridin hatásmechanizmusa a DNS-ben a kontextustól és a kísérleti összeállítástól függően változhat. Íme néhány lehetséges mechanizmus, amellyel a dezoxiuridin befolyásolhatja a DNS-t.

 

1. Bázispárosítás: A dezoxiuridin a timinhez hasonlóan pirimidinbázis. A DNS-ben a timin (T) specifikusan párosul az adeninnel (A) két hidrogénkötésen keresztül, stabil bázispárt képezve. Ha azonban timin helyett dezoxiuridint építenek be a DNS-be, az potenciálisan nem kanonikus bázispárokat képezhet. Például a dezoxiuridin az adeninnel (A) és guaninnal (G) is hibásan párosulhat, ami U:A és U:G bázispárokat eredményez. Ezek a nem kanonikus bázispárok megzavarhatják a DNS szerkezetét és stabilitását, mutációkhoz vezethetnek, és potenciálisan befolyásolhatják a DNS-replikációt és a génexpressziót.

 

2. Mismatch Repair: A sejtek kifinomult mechanizmusokkal rendelkeznek a DNS integritásának megőrzésére és a replikáció vagy DNS-károsodás során fellépő hibák kijavítására. Az egyik ilyen mechanizmus az eltérés javítása, amely magában foglalja az össze nem illő vagy helytelen bázispárok felismerését és eltávolítását. Ha a dezoxiuridin jelen van a DNS-ben, az U:A vagy U:G eltéréshez vezethet. Az eltérést javító enzimek, mint például a MutS és a MutL, felismerik ezeket az eltéréseket, és javítási folyamatokat indítanak el. A dezoxiuridin eltávolítása a DNS-ből és a megfelelő nukleotiddal (azaz timinnel) való helyettesítése döntő lépés a DNS hűségének megőrzésében.

 

3. DNS károsodás és javítás: A dezoxiuridin jelenléte a DNS-ben szintén DNS-károsodáshoz vezethet. Például a dezoxiuridin érzékeny lehet a spontán dezaminációra, egy kémiai folyamatra, amelyben a citozin vagy dezoxiuridin aminocsoportja ketocsoporttá alakul, ami uracil képződését eredményezi. A DNS-ben lévő uracil az adenin hibás párosításához vezethet a replikáció során, ami mutációkat okozhat. A sejtek azonban rendelkeznek olyan DNS-javító mechanizmusokkal, mint például a báziskivágás javítása, amelyek kimutatják és eltávolítják az uracilt a DNS-ből. Az Uracil DNS glikoziláz egy olyan enzim, amely specifikusan felismeri és hasítja az uracil bázist, elindítva a javítási folyamatot. A DNS-ben keletkezett rést ezután a DNS-polimeráz kitölti a megfelelő nukleotiddal, és DNS-ligázzal lezárja, hatékonyan helyreállítva a dezoxiuridin okozta károsodást.

 

4. Hatások a DNS stabilitására és szerkezetére: A dezoxiuridin jelenléte a DNS-ben befolyásolhatja annak stabilitását és szerkezeti tulajdonságait. Az uracil bázispárosodása adeninnel vagy guaninnal szerkezeti torzulásokat okozhat a DNS-hélixben, ami potenciálisan megváltozott DNS-fehérje kölcsönhatásokhoz vagy a teljes DNS-konformáció megváltozásához vezethet. Ezen túlmenően az uracil eltávolítását és a nukleotid pótlást magában foglaló javítási folyamatok DNS-száltöréseket vagy hézagokat eredményezhetnek, ha nem javítják megfelelően, ami a genomi instabilitást kockáztatja.

 

Mi a különbség a dezoxiuridin és az uridin között?

A dezoxiuridin és az uridin egyaránt nukleozidok, amelyek nitrogénbázisból (uracil) és cukorból (ribóz vagy dezoxiribóz) álló molekulák. Különböznek azonban a cukor típusa és a nukleinsavak tekintetében, amelyekben általában megtalálhatók.

 

1. Cukorkomponens: Uridin: Az uridin egy nukleozid, amely egy ribóz cukormolekulához kapcsolódó pirimidinbázis uracilból áll. A ribózcukor egy hidroxil (-OH) csoportot tartalmaz, amely a 2' szénhez kapcsolódik.

 

Dezoxiuridin: A dezoxiuridin viszont ribóz helyett dezoxiribózcukrot tartalmaz. A dezoxiribóznak nincs oxigénatomja a ribózhoz képest, ami azt eredményezi, hogy helyette hidrogénatom van jelen. Ez a különbség stabilabbá teszi a dezoxiribóz cukrot reaktív oxigénfajták jelenlétében, ami segít megvédeni a DNS-t az oxidatív károsodástól.

 

2. Funkció és jelenlét a nukleinsavakban: Uridin: Az uridin elsősorban az RNS-ben (ribonukleinsavban) található, amely különböző szerepet játszik a fehérjeszintézisben, a génexpresszióban és más sejtfolyamatokban. Az adenozin, citidin és guanozin mellett az RNS-t alkotó négy nukleozid egyike. Az uridin alapvető szerepet játszik az RNS szerkezetében és működésében, különösen a genetikai információ kódolásában és a génexpresszió szabályozásában.

 

Dezoxiuridin: A dezoxiuridin természetesen nem található meg a DNS-ben (dezoxiribonukleinsav), a sejtek genetikai anyagában. Ehelyett a DNS dezoxitimidint (dT) tartalmaz. A timidin, a dezoxitimin nukleozid formája, a dezoxiribózhoz kapcsolódó pirimidinbázis timinből áll. A timidin specifikusan párosul az adeninnel (A) a DNS-ben, AT bázispárt alkotva, ezáltal megőrzi a DNS szerkezetét és stabilitását.

 

A dezoxiuridin azonban mesterségesen bevihető a DNS-be laboratóriumi módszerekkel, például helyspecifikus mutagenezissel vagy kémiai módosításokkal. Ez lehetővé teszi a kutatók számára, hogy megvizsgálják a dezoxiuridin hatását a DNS szerkezetére, replikációjára, javítására és más biológiai folyamatokra. A dezoxiuridin DNS-be való bejuttatásával a tudósok tanulmányozhatják a megváltozott bázispárosodás, a DNS-javító mechanizmusok és a lehetséges genetikai instabilitás következményeit.

 

3. Enzimatikus beépülés: Uridin: Az RNS-szintézis során az RNS-polimeráz enzim beépíti az uridint a növekvő RNS-szálba azáltal, hogy felismeri a komplementer bázispárokat a DNS-templátban. Az uridin részt vesz a sejtekben a génexpresszió és a fehérjeszintézis folyamatában.

 

Dezoxiuridin: A dezoxiuridin természetes enzimatikus beépülése a DNS-be elhanyagolható mértékű. A DNS-polimerázok, a DNS-replikációért és -javításért felelős enzimek elsősorban a dezoxitimidint ismerik fel és építik be a DNS-szintézis során. Ez a specifikusság kulcsfontosságú a genetikai információ pontos replikációjához és átviteléhez.

 

4. Biológiai szerep: Uridin: Az uridin, mint az RNS komponense, különböző biológiai folyamatokban vesz részt. Hozzájárul az RNS-molekulák szerkezeti stabilitásához azáltal, hogy adeninnel vagy guaninnal bázispárokat képez. Az uridin részt vesz az RNS módosításában is, és előfutárként szolgál más fontos molekulák szintézisében, mint például a citidin-difoszfát (CDP)-kolin, amely a foszfolipidek egyik összetevője.

 

Dezoxiuridin: Bár a dezoxiuridin természetesen nem fordul elő a DNS-ben, mesterséges beépítése a DNS-vizsgálatokba betekintést nyújthat a megváltozott bázispárosítás, a DNS-javító mechanizmusok és a lehetséges genetikai instabilitás hatásaiba. A dezoxiuridin DNS-molekulákba való bejuttatása a laboratóriumban lehetővé teszi a kutatóknak, hogy megvizsgálják a módosított nukleotidok következményeit, és megvizsgálják a DNS és a különböző fehérjék közötti kölcsönhatásokat.

 

Gyár

Xi'an Sonwu egy gyönyörű természeti környezetben található, 10,000 négyzetméteres területen. A gyár fejlett gyártóberendezésekkel rendelkezik, a technikai csapat jól felszerelt, tiszta, rendezett, elegendő raktárkészlettel. A vállalat vezetése alatt a kutatók ragaszkodnak új termékek kifejlesztéséhez. Laboratóriumunk tesztelési környezete, korszerű vizsgáló berendezései, professzionális tesztelőink az alábbiakban mutatjuk be, szigorú hozzáállással, hogy értékes adatokat adjunk termékeinkhez, és minőségi élményt nyújtsunk ügyfeleinknek.

 

Deoxyuridine Powder Factory

 

Bizonyítvány

 

product-900-304

 

Csomagolás

 

product-900-348

 

Legutóbbi logisztikai nyilvántartás

 

Deoxyuridine Powder logistics

 

A termékminőség garantálása mellett a másik legfontosabb, hogy az ügyfelek zökkenőmentesen megkaphassák az árut. Tehát a Xi'an Sonwu mindenféle futárt szállít a különböző igényeknek megfelelően.

 

product-900-250

product-1-1​​

GYIK

1. Hogyan érdeklődjünk?

Felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben, telefonszámon vagy a közösségi médiában.

2. Hogyan lehet garantálni a termékek minőségét?

Minden tételt tesztelni kell, hogy a COA-t szállíthassuk az ügyfelek számára. Ezenkívül termékeink megfelelnek a tesztnek: HPLC, UV, GC, TLC, stb. És együttműködünk harmadik felekkel is, mint például az SGS.

3. Hogyan csomagoljuk és tároljuk a terméket?

Csomagolás: Vákuumos zárt fóliacsomagolás és lezárt export minőségű dob vagy csomagolás az ügyfelek igényei szerint

Tárolás: Rövid ideig száraz és hűvös helyen tárolható, napfénytől védve.

 

Ha érdekli cégünkdeoxiuridinpor, forduljon a Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.-hez.

 

Email:sales@sonwu.com

Népszerű tags: dezoxiuridin por, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, ár, ömlesztett, tiszta, nyers, szállítás, eladó

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

teams

E-mailben

Vizsgálat

táska