Hjem / Produkter / Nootropic / Detaljer
video
Deoksyuridin pulver

Deoksyuridin pulver

Utseende: Hvitt krystallinsk pulver
Spesifikasjon: NLT99 prosent
CAS: 951-78-0
Molekylformel: C9H12N2O5
Molekylvekt: 228,20
Holdbarhet: 2 år riktig lagring
Lager: Tilstrekkelig lager
Sertifikat: ISO, GMP, HACCP SGS
Service: OEM-tjeneste (privat pakke, kapsler)

produkt introduksjon

 

Hva er deoksyuridin

Deoksyuridinpulverer et nukleosid som består av en nitrogenholdig base kalt uracil og deoksyribosesukker. Det er et mellommolekyl i deoksycytidinsyntese, et nukleotid som er essensielt for DNA-replikasjon og reparasjon. Her er en mer detaljert forklaring av deoksyuridin:

 

1. Uracil:

Uracil er en pyrimidinbase som er en av de fire basene som finnes i nukleinsyrer. Den har en molekylformel på C4H4N2O2 og en struktur som består av en plan, seksleddet ring som inneholder to nitrogenatomer og to oksygenatomer. Uracil er en enkeltringstruktur og ligner i form på tymin, en annen pyrimidinbase som finnes i DNA. Uracil skiller seg fra tymin ved at det mangler en metyl (-CH3) gruppe, som er tilstede i tymin.

 

I DNA er den ekvivalente basen til uracil tymin, som dannes gjennom enzymatisk omdannelse av deoksyuridinmonofosfat (dUMP) til deoksytymidinmonofosfat (dTMP). Derfor finnes uracil vanligvis i RNA, mens tymin for det meste observeres i DNA.

 

2. Deoksyribosesukker:

Den andre komponenten i deoksyuridin er et deoksyribosemolekyl. Deoksyribose er et femkarbonsukker (pentose) som danner ryggraden i DNA. Den har en lignende struktur som ribose, sukkeret som finnes i RNA, men med en avgjørende forskjell: deoksyribose mangler et oksygenatom i 2'-karbonposisjonen. Denne deoksygeneringen er det som gir deoksyribose navnet sitt og gir økt stabilitet til DNA-molekylet.

 

Deoksyribosesukkeret i deoksyuridin består av fem karbonatomer som danner en ringstruktur, med hydrogen (H) atomer og hydroksyl (-OH) grupper festet i spesifikke posisjoner. Festet til det første karbonatomet (C1) er uracilbasen, og festet til det femte karbonatomet (C5) er en fosfatgruppe som danner deoksyuridinmonofosfat (dUMP).

 

Renheten til selskapets deoksyuridintilskudd kan nå 99 prosent. Dessuten er prisene våre svært konkurransedyktige sammenlignet med andre selskaper. Hvis du vil vite mer, vennligst kontakt Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.

 

Deoxyuridine powder MF

 

Hvor er deoksyuridin funnet

Xi'an Sonwu har rik erfaring i den globale handels- og helseindustrien. Omdømme-basert kvalitet først er prinsippet om Xi'an Songwu Company. Xi'an Sonwu kontrollerer strengt produktkvalitet, så utvalget av materialer starter med råvarer. Dessuten håndterer vi hver detalj og minimerer kostnadene slik at våre kunder kan få de mest kostnadseffektive produktene. Basert på disse har kunder gitt høy ros til produktene våre. Hvis du trenger deoksyuridintilskudd, finn Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.

 

Vi er helt sikre på produktets kvalitet, så prøver kan leveres. Her er mengden.

Skjema

Eksempelbeløp

Minimum mengde

Pulver

10g

10g

Bulk kapsler

200 kapsler

200 kapsler

Kapsler på flaske

5 flasker

5 flasker

 

Kundenes gode kommentar

product-900-972

 

OEM Service

Xi'an Sonwu kan ikke bare levere høy kvalitet Deoksyuridin pulvermen leverer også kapselen.

Så alle kunder kan tilpasse kapslene de ønsker. Og varer nedenfor kan leveres.

Tilpassede kapselskall (størrelse, farge, materiale)

Tilpassede flasker (størrelse, farge, materiale, stil)

Tilpasset emballasje (vakuumfolieemballasje, boks, trommel)

Tilpasset etikett (malingsfilm, matt film, optisk maske)

 

Deoxyuridine powder OEM

 

Hva er deoksyuridin i PCR

Deoksyuridin (dU) kan introduseres i polymerasekjedereaksjonen (PCR) metodikken for å muliggjøre flere applikasjoner, for eksempel selektiv amplifikasjon, mutasjonsdeteksjon og bibliotekforberedelse for neste generasjons sekvensering. Inkorporering av deoksyuridin i PCR innebærer bruk av en modifisert DNA-polymerase og tilsetning av dU-holdige primere eller dUTP-nukleotider. Her er en oversikt over hvordan deoksyuridin brukes i PCR og dens betydning i spesifikke applikasjoner:

 

1. Modifisert DNA-polymerase: For å inkorporere deoksyuridin i PCR, brukes vanligvis en DNA-polymerase med uracil-eksisjonsevne. Denne spesialiserte DNA-polymerasen har en assosiert enzymatisk aktivitet kalt uracil-DNA-glykosylase (UDG) som gjenkjenner og fjerner uracilbaser fra DNA-molekyler. UDG fjerner uracil ved å spalte den glykosidiske bindingen mellom uracilbasen og sukkeret, og etterlater et abasisk sted eller "AP-sted."

 

2. dU-holdige primere: PCR-primere er korte DNA-tråder som tjener som utgangspunkt for DNA-syntese under amplifikasjonsprosessen. For å introdusere deoksyuridin, kan en eller begge PCR-primerne modifiseres til å inneholde dU i stedet for det tradisjonelle deoksytymidin (dT). Inkorporeringen av dU i primersekvensene tillater den påfølgende manipulasjonen under PCR-prosessen.

 

3. Uracil DNA-eksisjon: Under PCR fungerer de dU-holdige DNA-trådene som maler for DNA-syntese. Ettersom den modifiserte DNA-polymerasen syntetiserer en ny DNA-streng komplementær til malen, gjenkjenner den den inkorporerte dU. DNA-glykosylaseaktiviteten til polymerasen fjerner dU, og etterlater det abasiske stedet. Denne prosessen er kjent som uracil-DNA-eksisjon.

 

4. Uracil DNA-reparasjon: Når dU er skåret ut, fortsetter DNA-polymerasen med syntesen ved å inkorporere det passende nukleotidet for å komplementere malstrengen. Når det gjelder dU, setter DNA-polymerasen inn deoksyadenosin (dA) motsatt det abasiske stedet (AP-stedet).

 

en. Betydning i PCR-applikasjoner: a. Selektiv amplifikasjon: Inkorporering av dU i PCR-primere muliggjør selektiv amplifisering av spesifikke DNA-mål. Ved å designe spesifikke primere med dU-baser, er det mulig å introdusere unike sekvenser, som strekkoder eller adaptere, på spesifikke steder i de amplifiserte produktene. Denne tilnærmingen er verdifull for applikasjoner som multipleks PCR, hvor flere mål forsterkes samtidig og deretter skilles ut basert på de introduserte unike sekvensene.

 

b. Mutasjonsdeteksjon: PCR med dU-holdige primere muliggjør deteksjon av enkeltnukleotidpolymorfismer (SNP) eller punktmutasjoner. Etter PCR-amplifisering tillater tilstedeværelsen av AP-setene som er et resultat av uracileksisjonen påfølgende enzymatisk spaltning på disse stedene. Dette trinnet, ofte utført av endonukleaser som UDG eller Endonuklease IV, genererer spesifikke DNA-fragmentstørrelser som indikerer tilstedeværelse eller fravær av mutasjonen. Ved å analysere fragmentmønsteret kan genetiske variasjoner identifiseres.

 

c. Forberedelse av neste generasjons sekvenseringsbibliotek: Inkorporering av dU i PCR-produkter under forberedelse av biblioteket for neste generasjons sekvensering gjør det mulig å fjerne PCR-duplikater. Etter PCR-anriking av DNA-fragmenter behandles de dU-holdige trådene med UDG, som selektivt fjerner de uracil-holdige trådene. Dette trinnet eliminerer effektivt PCR-duplikater som ellers ville forvirre nedstrøms sekvenseringsanalysen, og gir en mer nøyaktig representasjon av det originale DNA-fragmentdiversiteten.

 

Hva er virkningsmekanismen til deoksyuridin

Deoksyuridin (dU) er et nukleosid som har en rolle primært i RNA-syntese, snarere enn i DNA. Men når det er kunstig introdusert i DNA, kan det ha ulike effekter på strukturen og funksjonen til DNA-molekylet. Virkningsmekanismen til deoksyuridin i DNA kan variere avhengig av konteksten og eksperimentelt oppsett. Her er noen potensielle mekanismer som deoksyuridin kan påvirke DNA.

 

1. Baseparing: Deoksyuridin er, som tymin, en pyrimidinbase. I DNA parer tymin (T) seg spesifikt med adenin (A) gjennom to hydrogenbindinger, og danner et stabilt basepar. Imidlertid, hvis deoksyuridin inkorporeres i DNA i stedet for tymin, kan det potensielt danne ikke-kanoniske basepar. For eksempel kan deoksyuridin feilparre med både adenin (A) og guanin (G), noe som resulterer i henholdsvis U:A og U:G basepar. Disse ikke-kanoniske baseparene kan forstyrre strukturen og stabiliteten til DNA, noe som kan føre til mutasjoner og potensielt påvirke DNA-replikasjon og genuttrykk.

 

2. Mismatch reparasjon: Celler har sofistikerte mekanismer for å opprettholde integriteten til DNA og korrigere feil som oppstår under replikasjon eller DNA-skade. En av disse mekanismene er mismatch reparasjon, som involverer gjenkjennelse og fjerning av mismatchede eller ukorrekte basepar. Når deoksyuridin er tilstede i DNA, kan det føre til en U:A eller U:G mismatch. Mismatch reparasjonsenzymer, slik som MutS og MutL, kan gjenkjenne disse mismatchene og sette i gang reparasjonsprosesser. Fjerning av deoksyuridin fra DNA og dets erstatning med riktig nukleotid (dvs. tymin) er et avgjørende skritt for å opprettholde troskapen til DNA.

 

3. DNA-skade og reparasjon: Tilstedeværelsen av deoksyuridin i DNA kan også føre til DNA-skade. For eksempel kan deoksyuridin være mottakelig for spontan deaminering, en kjemisk prosess der aminogruppen til cytosin eller deoksyuridin omdannes til en ketogruppe, noe som resulterer i dannelsen av uracil. Uracil i DNA kan føre til feilparring av adenin under replikasjon, og potensielt introdusere mutasjoner. Imidlertid har celler DNA-reparasjonsmekanismer, for eksempel baseeksisjonsreparasjon, som oppdager og fjerner uracil fra DNA. Uracil DNA-glykosylase er et enzym som spesifikt gjenkjenner og spalter uracilbasen, og starter reparasjonsprosessen. Det resulterende gapet i DNA blir deretter fylt med riktig nukleotid av DNA-polymerase og forseglet med DNA-ligase, og reparerer effektivt skaden forårsaket av deoksyuridin.

 

4. Effekter på DNA-stabilitet og -struktur: Tilstedeværelsen av deoksyuridin i DNA kan påvirke dets stabilitet og strukturelle egenskaper. Baseparingen av uracil med adenin eller guanin kan introdusere strukturelle forvrengninger i DNA-helixen, noe som potensielt kan føre til endrede DNA-protein-interaksjoner eller endringer i den generelle DNA-konformasjonen. I tillegg kan reparasjonsprosessene som involverer fjerning av uracil og nukleotiderstatning resultere i DNA-trådbrudd eller hull hvis de ikke repareres riktig, og risikerer genomisk ustabilitet.

 

Hva er forskjellen mellom deoksyuridin og uridin

Deoksyuridin og uridin er begge nukleosider, som er molekyler sammensatt av en nitrogenholdig base (uracil) og et sukker (ribose eller deoksyribose). Imidlertid er de forskjellige med tanke på hvilken type sukker de er knyttet til, og nukleinsyrene de vanligvis finnes i.

 

1. Sukkerkomponent: Uridin: Uridin er et nukleosid som består av pyrimidinbasen uracil festet til et ribosesukkermolekyl. Ribosukkeret inneholder en hydroksylgruppe (-OH) festet til 2'-karbonet.

 

Deoksyuridin: Deoksyuridin har derimot et deoksyribosesukker i stedet for ribose. Deoksyribose mangler et oksygenatom sammenlignet med ribose, noe som resulterer i at et hydrogenatom er tilstede i stedet. Denne forskjellen gjør deoksyribosesukkeret mer stabilt i nærvær av reaktive oksygenarter, noe som bidrar til å beskytte DNA mot oksidativ skade.

 

2. Funksjon og tilstedeværelse i nukleinsyrer: Uridin: Uridin finnes først og fremst i RNA (ribonukleinsyre), som spiller ulike roller i proteinsyntese, genuttrykk og andre cellulære prosesser. Det er en av de fire nukleosidene som utgjør RNA, sammen med adenosin, cytidin og guanosin. Uridin spiller en viktig rolle i RNA-struktur og funksjon, spesielt i koding for genetisk informasjon og regulering av genuttrykk.

 

Deoksyuridin: Deoksyuridin finnes ikke naturlig i DNA (deoksyribonukleinsyre), det genetiske materialet til celler. I stedet inneholder DNA deoksytymidin (dT). Tymidin, nukleosidformen av deoksytymin, består av pyrimidinbasen tymin festet til deoksyribose. Thymidin pares spesifikt med adenin (A) i DNA, og danner AT-baseparet, og opprettholder dermed DNA-strukturen og stabiliteten.

 

Imidlertid kan deoksyuridin introduseres kunstig i DNA gjennom laboratoriemetoder som stedsrettet mutagenese eller kjemiske modifikasjoner. Dette lar forskere undersøke effekten av deoksyuridin på DNA-struktur, replikasjon, reparasjon og andre biologiske prosesser. Ved å introdusere deoksyuridin i DNA, kan forskere studere konsekvensene av endret baseparing, DNA-reparasjonsmekanismer og potensiell genetisk ustabilitet.

 

3. Enzymatisk inkorporering: Uridin: Under RNA-syntese inkorporerer enzymet RNA-polymerase uridin i den voksende RNA-strengen ved å gjenkjenne de komplementære baseparene i DNA-malen. Uridin er involvert i prosessen med genuttrykk og proteinsyntese i celler.

 

Deoksyuridin: Den naturlige enzymatiske inkorporeringen av deoksyuridin i DNA er ubetydelig. DNA-polymeraser, enzymene som er ansvarlige for DNA-replikasjon og reparasjon, gjenkjenner og inkorporerer først og fremst deoksytymidin under DNA-syntese. Denne spesifisiteten er avgjørende for nøyaktig replikering og overføring av genetisk informasjon.

 

4. Biologisk rolle: Uridin: Uridin, som en komponent i RNA, er involvert i ulike biologiske prosesser. Det bidrar til den strukturelle stabiliteten til RNA-molekyler ved å danne basepar med adenin eller guanin. Uridin deltar også i RNA-modifikasjon og fungerer som en forløper for syntesen av andre viktige molekyler, slik som cytidindifosfat (CDP)-kolin, en komponent av fosfolipider.

 

Deoksyuridin: Mens deoksyuridin ikke forekommer naturlig i DNA, kan dets kunstige inkorporering i DNA-studier gi innsikt i effekten av endret baseparing, DNA-reparasjonsmekanismer og potensiell genetisk ustabilitet. Innføringen av deoksyuridin i DNA-molekyler i laboratoriet lar forskere undersøke konsekvensene av modifiserte nukleotider og undersøke interaksjonene mellom DNA og ulike proteiner.

 

Fabrikk

Xi'an Sonwu ligger på et sted med et vakkert naturmiljø, som dekker et område på 10,000 kvadratmeter. Fabrikken har avansert produksjonsutstyr, og det tekniske teamet er godt utstyrt, rent og ryddig, med tilstrekkelig lager. Under ledelse av selskapet insisterer forskere på å utvikle nye produkter. Følgende er testmiljøet til laboratoriet vårt, avansert testutstyr og profesjonelle testere, med en streng holdning til å gi verdifulle data for produktene våre og gi våre kunder en kvalitetsopplevelse.

 

Deoxyuridine Powder Factory

 

Sertifikat

 

product-900-304

 

Emballasje

 

product-900-348

 

Nylig logistikkrekord

 

Deoxyuridine Powder logistics

 

I tillegg til å garantere produktkvalitet, er det andre viktigste at kundene kan motta varene problemfritt. Så, Xi'an Sonwu leverer alle typer kurerer i henhold til forskjellige behov.

 

product-900-250

product-1-1​​

FAQ

1. Hvordan spørre?

Du kan kontakte oss på e-post, telefonnummer eller sosiale medier.

2. Hvordan garantere kvaliteten på produktene?

Hver batch må testes slik at vi kan levere COA til kundene. I tillegg består produktene våre testene: HPLC, UV, GC, TLC, etc. Og vi samarbeider også med tredjeparter, som SGS.

3. Hvordan pakke og lagre produktet?

Pakke: Vakuumforseglet folieemballasje og forseglet eksporttrommel eller pakning i henhold til kundenes behov

Oppbevaring: I kort tid kan du oppbevare den på et tørt og kjølig sted og unngå sollys.

 

Hvis du er interessert i vårt selskapdeoksyuridinpulver, vennligst kontakt Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.

 

E-post:sales@sonwu.com

Populære tags: deoksyuridinpulver, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, ren, rå, forsyning, til salgs

Sende bookingforespørsel

whatsapp

teams

E-post

Forespørsel

bag