Hidrato de sal dissódico de beta glicerofosfato CAS 154804-51-0
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Hidrato de sal dissódico de beta glicerofosfato CAS 154804-51-0

Hidrato de sal dissódico de beta glicerofosfato CAS 154804-51-0

Código do produto: BM-2-5-354
Número CAS: 154804-51-0
Fórmula molecular: C3H12NaO7P
Peso molecular: 214,09
Número EINECS: 686-239-7
Nº MDL: MFCD00150340
Código Hs: 29199000
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Mercado principal: EUA, Austrália, Brasil, Japão, Alemanha, Indonésia, Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá etc.
Fabricante: Fábrica BLOOM TECH Changzhou
Serviço de tecnologia: Departamento de P&D.-4

Hidrato de sal dissódico de beta glicerofosfato, também comumente referido como hidrato de sal dissódico de -glicerofosfato, é um composto químico com a fórmula (C3H7Na2O6P)·xH2O, onde 'x' representa a quantidade variável de água de hidratação. Este sal é derivado principalmente do glicerol, um poliol simples, através de processos de fosforilação.

Na sua forma hidratada, o sal dissódico de beta glicerofosfato contém moléculas de água que podem influenciar suas propriedades físicas, como solubilidade e estabilidade. É amplamente utilizado em diversas indústrias devido às suas propriedades bioquímicas únicas. Nas áreas médica e farmacêutica, serve como fonte de fosfato e glicerol, essenciais para o metabolismo celular e produção de energia. Encontra aplicações em meios nutrientes para culturas celulares, promovendo o crescimento e diferenciação celular.

Além disso, desempenha um papel crucial na saúde e regeneração óssea. Atua como mineralizador ósseo, aumentando a densidade e a força óssea, facilitando a deposição de cristais de fosfato de cálcio, o principal componente do tecido ósseo. Consequentemente, é incorporado em suplementos dietéticos e formulações terapêuticas que visam melhorar a saúde óssea.

Além disso, este composto apresenta capacidade tampão, tornando-o útil na manutenção dos níveis fisiológicos de pH em diversas aplicações. Sua natureza atóxica e biodegradável amplia ainda mais sua aplicabilidade em cosméticos, produtos de higiene pessoal e como ingrediente em formulações alimentícias onde pode contribuir para melhoria de textura e estabilidade.

Resumindo,beta glicerofosfato sal dissódico hidratadoé um composto versátil com diversas aplicações, desde usos médicos e farmacêuticos até indústrias cosméticas e alimentícias, graças às suas propriedades bioquímicas e capacidade de apoiar o metabolismo celular e a saúde óssea.

 

Produnct Introduction

 

Beta Glycerophosphate Disodium Salt Hydrate CAS 154804-51-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd Beta Glycerophosphate Disodium Salt Hydrate CAS 154804-51-0 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Fórmula Química C3H9Na2O7P
Massa Exata 233.99
Peso molecular 234.05
m/z 233.99 (100.0%), 234.99 (3.2%), 235.99 (1.4%)
Análise Elementar C, 15,40; H, 3,88; Na, 19,65; Ó, 47,85; P, 13,23

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1. Pesquisa Biológica e Desenvolvimento Farmacêutico

Inibidor de Proteína Fosfatase: O BGP atua como um potente inibidor de proteínas fosfatases, enzimas que removem grupos fosfato de resíduos de aminoácidos fosforilados de proteínas. Esta propriedade torna-o uma ferramenta valiosa no estudo das funções da fosforilação na sinalização e regulação celular.

Indução da Diferenciação de Osteoblastos: O BGP desempenha um papel crucial na indução e manutenção da diferenciação osteoblástica, que é essencial para a formação e mineralização óssea. Tem sido usado em pesquisas para investigar os mecanismos subjacentes ao metabolismo e à regeneração óssea.

Metabolismo Mineral e Transdução de Sinal: O BGP também está envolvido no metabolismo mineral e nos processos de transdução de sinal, tornando-o um composto útil em estudos relacionados a essas funções biológicas.

2. Engenharia de Tecidos e Cultura Celular

Componente de andaime: O BGP pode ser usado como componente de hidrogéis ou estruturas em aplicações de engenharia de tecidos. Esses andaimes fornecem um ambiente de suporte para o crescimento e diferenciação celular, permitindo a criação de tecidos e órgãos funcionais.

Meio de cultura celular: Na cultura celular, o BGP é frequentemente adicionado ao meio para promover a diferenciação de células-tronco mesenquimais em osteoblastos, o que é crucial para a engenharia do tecido ósseo.

3. Aplicações Médicas

Transportador de Drogas: O BGP tem potencial para ser usado como carreador de medicamentos para formar hidrogéis termossensíveis. Esses hidrogéis podem ser usados ​​para liberação controlada de medicamentos, administração direcionada de medicamentos e regeneração de tecidos.

Tratamento de doenças ósseas: Devido à sua capacidade de promover a diferenciação de osteoblastos e a mineralização óssea, o BGP pode ter aplicações terapêuticas no tratamento de doenças ósseas, como osteoporose e fraturas ósseas.

4. Aplicações Industriais

Componente de buffer: Em ambientes industriais, o BGP pode ser usado como componente tampão em vários meios e soluções, ajudando a manter um ambiente de pH estável.

Suplementos Alimentares e Nutricionais: O BGP também pode encontrar aplicações na indústria alimentícia como suplemento ou aditivo nutricional, devido à sua atividade biológica e potenciais benefícios à saúde.

 

Beta Glycerophosphate Disodium Salt Hydrate CAS 154804-51-0 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Beta Glycerophosphate Disodium Salt Hydrate CAS 154804-51-0 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

casos de pesquisa clínica

 

1. Papel na mineralização das células ósseas

Descrição do estudo: Chung et al. conduziram um estudo para investigar o mecanismo de ação do beta-glicerofosfato na mineralização das células ósseas. O estudo utilizou várias linhagens celulares, incluindo MC3T3-E1, ROS 17/2.8 e células semelhantes a osteoblastos de pintinho.

Principais descobertas: Os resultados mostraram que o beta-glicerofosfato não afetou a taxa de glicólise anaeróbica nessas células, mas aumentou os níveis médios de fosfato inorgânico (Pi). Este aumento na concentração de Pi promoveu rápida deposição mineral, sugerindo que o beta-glicerofosfato foi hidrolisado pelas células ósseas para fornecer fosfato para mineralização.

2. Indução da Diferenciação de Osteoblastos

Descrição do estudo: Langenbach et al. examinaram os efeitos da dexametasona, ácido ascórbico e beta-glicerofosfato na diferenciação osteogênica de células-tronco in vitro.

Principais descobertas: O estudo constatou que a combinação desses fatores melhorou significativamente a diferenciação osteogênica das células-tronco, conforme evidenciado pelo aumento da expressão de marcadores osteogênicos e pela mineralização da matriz extracelular. O beta-glicerofosfato desempenhou um papel crucial neste processo, fornecendo os grupos fosfato necessários para a mineralização óssea.

3. Aceleração da calcificação das células musculares lisas vasculares

Descrição do estudo: Shioi et al. investigaram o efeito do beta-glicerofosfato na calcificação de células musculares lisas vasculares bovinas cultivadas.

Principais descobertas: Os resultados demonstraram que o beta-glicerofosfato acelerou o processo de calcificação nessas células através de um mecanismo relacionado à fosfatase alcalina. Esta descoberta sugere que o beta-glicerofosfato pode desempenhar um papel na patogênese da calcificação vascular, uma complicação comum na doença renal crônica e no diabetes.

4. Uso em Engenharia de Tecidos e Entrega de Medicamentos

Aplicativo: O beta-glicerofosfato também tem sido usado como componente em hidrogéis e estruturas para aplicações de engenharia de tecidos. Pode formar hidrogéis termossensíveis quando combinado com outros polímeros, como a quitosana, tornando-o um candidato promissor para sistemas de distribuição de medicamentos.

Exemplos de pesquisa: Estudos demonstraram que hidrogéis à base de beta-glicerofosfato podem ser usados ​​para fornecer agentes terapêuticos a tecidos específicos, como ossos e cartilagens, enquanto mantêm a bioatividade e os perfis de liberação controlada.

5. Inibição da fosfatase e vias de sinalização

Mecanismo de Ação: O beta-glicerofosfato atua como um inibidor da fosfatase, tendo como alvo enzimas específicas envolvidas nas vias de transdução de sinal. Ao inibir estas enzimas, o beta-glicerofosfato pode modular as respostas celulares a vários estímulos.

Implicações de pesquisa: Compreender os mecanismos específicos pelos quais o beta-glicerofosfato inibe as fosfatases e altera as vias de sinalização pode fornecer insights sobre seu potencial terapêutico no tratamento de doenças associadas à sinalização anormal, como câncer e distúrbios inflamatórios.

 

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Hidrato de sal dissódico de beta glicerofosfato, muitas vezes abreviado como BGP, é um composto com uma história rica e um futuro promissor na pesquisa científica. Sua descoberta remonta aos primeiros estudos sobre inibidores de fosfatase, que desempenham papéis cruciais em processos biológicos. O BGP foi identificado como um inibidor clássico de serina-treonina fosfatase em sistemas de reação de quinase, frequentemente usado em combinação com outros inibidores de fosfatase e protease para alcançar um efeito inibitório de amplo espectro.

O BGP mostrou bioatividade significativa, particularmente na indução e manutenção da diferenciação de osteoblastos, metabolismo mineral e transdução de sinal. Também pode servir como transportador de medicamentos para formar hidrogéis sensíveis ao calor, tornando-se uma ferramenta valiosa em engenharia de tecidos e experimentos de diferenciação celular. Por exemplo, é comumente usado em sistemas de cultura para a diferenciação de células-tronco mesenquimais em osteoblastos.

Olhando para o futuro, é provável que pesquisas futuras sobre o BGP se concentrem nas suas aplicações potenciais na medicina regenerativa e na engenharia de tecidos. Com a sua capacidade de promover a diferenciação osteogênica e formar hidrogéis sensíveis ao calor, o BGP poderia ser desenvolvido como uma estrutura ou componente em soluções avançadas de engenharia de tecidos. Além disso, pode haver esforços contínuos para otimizar a sua utilização na inibição da fosfatase, explorando a sua eficácia em vários contextos biológicos e modelos de doenças. À medida que a compreensão científica do BGP continua a evoluir, também evoluirão as suas potenciais aplicações e contribuições para o campo da investigação biomédica.

 

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