Hjem / Produkter / Nootropic / Detaljer
video
Deoxyuridin pulver

Deoxyuridin pulver

Udseende: Hvidt krystallinsk pulver
Specifikation: NLT99 procent
CAS: 951-78-0
Molekylformel: C9H12N2O5
Molekylvægt: 228,20
Holdbarhed: 2 års korrekt opbevaring
Lager: Tilstrækkelig lager
Certifikat: ISO, GMP, HACCP SGS
Service: OEM-service (privat pakke, kapsler)

Produkt introduktion

 

Hvad er deoxyuridin

Deoxyuridinpulverer et nukleosid, der består af en nitrogenholdig base kaldet uracil og deoxyribosesukker. Det er et mellemmolekyle i deoxycytidinsyntese, et nukleotid, der er vigtigt for DNA-replikation og reparation. Her er en mere detaljeret forklaring af deoxyuridin:

 

1. Uracil:

Uracil er en pyrimidinbase, der er en af ​​de fire baser, der findes i nukleinsyrer. Den har en molekylformel C4H4N2O2 og en struktur bestående af en plan, seksleddet ring, der indeholder to nitrogenatomer og to oxygenatomer. Uracil er en enkeltringstruktur og ligner i formen thymin, en anden pyrimidinbase, der findes i DNA. Uracil adskiller sig fra thymin ved, at det mangler en methyl (-CH3) gruppe, som er til stede i thymin.

 

I DNA er den ækvivalente base til uracil thymin, som dannes gennem den enzymatiske omdannelse af deoxyuridinmonofosfat (dUMP) til deoxythymidinmonofosfat (dTMP). Derfor findes uracil typisk i RNA, mens thymin for det meste observeres i DNA.

 

2. Deoxyribosesukker:

Den anden komponent i deoxyuridin er et deoxyribose-molekyle. Deoxyribose er et sukkerstof med fem kulstofatomer (pentose), der danner rygraden i DNA. Det har en struktur, der ligner ribose, sukkeret, der findes i RNA, men med én afgørende forskel: deoxyribose mangler et oxygenatom i 2'-carbonpositionen. Denne deoxygenering er det, der giver deoxyribose sit navn og giver øget stabilitet til DNA-molekylet.

 

Deoxyribosesukkeret i deoxyuridin består af fem carbonatomer, der danner en ringstruktur, med hydrogen (H) atomer og hydroxyl (-OH) grupper knyttet til specifikke positioner. Bundet til det første carbonatom (C1) er uracilbasen, og bundet til det femte carbonatom (C5) er en phosphatgruppe, der danner deoxyuridinmonophosphat (dUMP).

 

Renheden af ​​vores virksomheds deoxyuridintilskud kan nå op på 99 procent. Desuden er vores priser meget konkurrencedygtige i forhold til andre virksomheder. Hvis du vil vide mere, bedes du kontakte Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.

 

Deoxyuridine powder MF

 

Hvor findes deoxyuridin

Xi'an Sonwu har rig erfaring i den globale handels- og sundhedsindustri. Omdømme-baseret kvalitet først er princippet om Xi'an Songwu Company. Xi'an Sonwu kontrollerer strengt produktkvaliteten, så valget af materialer starter med råvarer. Vi håndterer også alle detaljer og minimerer omkostningerne, så vores kunder kan få de mest omkostningseffektive produkter. På baggrund af disse har kunderne givet stor ros til vores produkter. Hvis du har brug for deoxyuridintilskud, så find Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.

 

Vi sørger helt for produktets kvalitet, så prøver kan leveres. Her er mængden.

Form

Prøvebeløb

Minimum af mængde

Pulver

10g

10g

Bulk kapsler

200 kapsler

200 kapsler

Kapsler på flaske

5 flasker

5 flasker

 

Kundernes gode kommentar

product-900-972

 

OEM Service

Xi'an Sonwu kan ikke kun levere høj kvalitet Deoxyuridin pulvermen også levere sin kapsel.

Så enhver kunde kan tilpasse de kapsler, de ønsker. Og nedenstående varer kan leveres.

Tilpassede kapselskaller (størrelse, farve, materiale)

Tilpassede flasker (størrelse, farve, materiale, stil)

Tilpasset emballage (vakuumfolieemballage, æske, tromle)

Tilpasset etiket (maling film, mat film, optisk maske)

 

Deoxyuridine powder OEM

 

Hvad er deoxyuridin i PCR

Deoxyuridin (dU) kan introduceres i polymerasekædereaktionsmetoden (PCR) for at muliggøre flere anvendelser, såsom selektiv amplifikation, mutationsdetektion og biblioteksforberedelse til næste generations sekventering. Inkorporeringen af ​​deoxyuridin i PCR involverer anvendelsen af ​​en modificeret DNA-polymerase og tilføjelsen af ​​dU-holdige primere eller dUTP-nukleotider. Her er en oversigt over, hvordan deoxyuridin bruges i PCR og dets betydning i specifikke applikationer:

 

1. Modificeret DNA-polymerase: For at inkorporere deoxyuridin i PCR anvendes typisk en DNA-polymerase med uraciludskæringsevne. Denne specialiserede DNA-polymerase har en associeret enzymatisk aktivitet kaldet uracil-DNA-glycosylase (UDG), der genkender og udskærer uracilbaser fra DNA-molekyler. UDG fjerner uracil ved at spalte glykosidbindingen mellem uracilbasen og sukkeret og efterlade et abasisk sted eller "AP-sted".

 

2. dU-holdige primere: PCR-primere er korte DNA-strenge, der tjener som udgangspunkt for DNA-syntese under amplifikationsprocessen. For at introducere deoxyuridin kan en eller begge PCR-primere modificeres til at indeholde dU i stedet for den traditionelle deoxythymidin (dT). Inkorporeringen af ​​dU i primersekvenserne muliggør dens efterfølgende manipulation under PCR-processen.

 

3. Uracil-DNA-udskæring: Under PCR fungerer de dU-holdige DNA-strenge som skabeloner for DNA-syntese. Da den modificerede DNA-polymerase syntetiserer en ny DNA-streng komplementær til skabelonen, genkender den det inkorporerede dU. DNA-glycosylaseaktiviteten af ​​polymerasen fjerner dU'et og efterlader det abasiske sted. Denne proces er kendt som uracil DNA excision.

 

4. Uracil-DNA-reparation: Når dU'et er blevet skåret ud, fortsætter DNA-polymerasen med syntesen ved at inkorporere det passende nukleotid for at komplementere skabelonstrengen. I tilfælde af dU indsætter DNA-polymerasen deoxyadenosin (dA) modsat det abasiske sted (AP-stedet).

 

en. Betydning i PCR-applikationer: a. Selektiv amplifikation: Inkorporering af dU i PCR-primere giver mulighed for selektiv amplifikation af specifikke DNA-mål. Ved at designe specifikke primere med dU-baser er det muligt at introducere unikke sekvenser, såsom stregkoder eller adaptere, på specifikke steder i de amplificerede produkter. Denne tilgang er værdifuld til applikationer som multiplex PCR, hvor flere mål amplificeres samtidigt og derefter skelnes baseret på de introducerede unikke sekvenser.

 

b. Mutationsdetektion: PCR med dU-holdige primere muliggør påvisning af enkeltnukleotidpolymorfismer (SNP'er) eller punktmutationer. Efter PCR-amplifikation muliggør tilstedeværelsen af ​​AP-stederne, som er et resultat af uraciludskæringen, efterfølgende enzymatisk spaltning på disse steder. Dette trin, der ofte udføres af endonukleaser såsom UDG eller endonuklease IV, genererer specifikke DNA-fragmentstørrelser, der indikerer tilstedeværelsen eller fraværet af mutationen. Ved at analysere fragmentmønsteret kan genetiske variationer identificeres.

 

c. Næste generations sekventeringsbiblioteksforberedelse: Inkorporering af dU i PCR-produkter under biblioteksforberedelse til næste generations sekventering muliggør fjernelse af PCR-duplikater. Efter PCR-berigelse af DNA-fragmenter behandles de dU-holdige strenge med UDG, som selektivt udskærer de uracil-holdige strenge. Dette trin eliminerer effektivt PCR-duplikater, der ellers ville forvirre nedstrøms sekventeringsanalysen, hvilket giver en mere nøjagtig repræsentation af den oprindelige DNA-fragmentdiversitet.

 

Hvad er virkningsmekanismen for deoxyuridin

Deoxyuridin (dU) er et nukleosid, der primært spiller en rolle i RNA-syntese, snarere end i DNA. Men når det kunstigt introduceres i DNA, kan det have forskellige effekter på strukturen og funktionen af ​​DNA-molekylet. Virkningsmekanismen for deoxyuridin i DNA kan variere afhængigt af konteksten og forsøgsopstillingen. Her er nogle potentielle mekanismer, hvorved deoxyuridin kan påvirke DNA.

 

1. Baseparring: Deoxyuridin er ligesom thymin en pyrimidinbase. I DNA parrer thymin (T) sig specifikt med adenin (A) gennem to hydrogenbindinger og danner et stabilt basepar. Men hvis deoxyuridin inkorporeres i DNA i stedet for thymin, kan det potentielt danne ikke-kanoniske basepar. For eksempel kan deoxyuridin fejlparre med både adenin (A) og guanin (G), hvilket resulterer i henholdsvis U:A og U:G basepar. Disse ikke-kanoniske basepar kan forstyrre strukturen og stabiliteten af ​​DNA, hvilket fører til mutationer og potentielt påvirker DNA-replikation og genekspression.

 

2. Reparation af mismatch: Celler har sofistikerede mekanismer til at opretholde integriteten af ​​DNA og korrigere fejl, der opstår under replikation eller DNA-skade. En af disse mekanismer er mismatch reparation, som involverer genkendelse og fjernelse af mismatchede eller forkerte basepar. Når deoxyuridin er til stede i DNA, kan det føre til en U:A eller U:G mismatch. Fejlparringsreparationsenzymer, såsom MutS og MutL, kan genkende disse fejlparringer og igangsætte reparationsprocesser. Fjernelsen af ​​deoxyuridin fra DNA og dets udskiftning med det korrekte nukleotid (dvs. thymin) er et afgørende trin i opretholdelsen af ​​DNA's troskab.

 

3. DNA-skade og reparation: Tilstedeværelsen af ​​deoxyuridin i DNA kan også resultere i DNA-skade. For eksempel kan deoxyuridin være modtagelig for spontan deaminering, en kemisk proces, hvor aminogruppen af ​​cytosin eller deoxyuridin omdannes til en ketogruppe, hvilket resulterer i dannelsen af ​​uracil. Uracil i DNA kan føre til fejlparring af adenin under replikation, hvilket potentielt kan introducere mutationer. Imidlertid har celler DNA-reparationsmekanismer, såsom baseudskæringsreparation, som detekterer og fjerner uracil fra DNA. Uracil-DNA-glycosylase er et enzym, der specifikt genkender og spalter uracilbasen, hvilket starter reparationsprocessen. Det resulterende hul i DNA'et udfyldes derefter med det passende nukleotid af DNA-polymerase og forsegles med DNA-ligase, hvilket effektivt reparerer skaden forårsaget af deoxyuridin.

 

4. Virkninger på DNA-stabilitet og -struktur: Tilstedeværelsen af ​​deoxyuridin i DNA kan påvirke dets stabilitet og strukturelle egenskaber. Baseparringen af ​​uracil med adenin eller guanin kan introducere strukturelle forvrængninger i DNA-helixen, hvilket potentielt kan føre til ændrede DNA-protein-interaktioner eller ændringer i den overordnede DNA-konformation. Derudover kan reparationsprocesserne, der involverer uracilfjernelse og nukleotiderstatning, resultere i DNA-strengbrud eller huller, hvis de ikke repareres korrekt, hvilket risikerer genomisk ustabilitet.

 

Hvad er forskellen mellem deoxyuridin og uridin

Deoxyuridin og uridin er begge nukleosider, som er molekyler sammensat af en nitrogenholdig base (uracil) og en sukkerart (ribose eller deoxyribose). Men de adskiller sig med hensyn til den type sukker, de er knyttet til, og de nukleinsyrer, som de almindeligvis findes i.

 

1. Sukkerkomponent: Uridin: Uridin er et nukleosid, der består af pyrimidinbasen uracil knyttet til et ribosesukkermolekyle. Ribosukkeret indeholder en hydroxylgruppe (-OH) knyttet til 2'-kulstoffet.

 

Deoxyuridin: Deoxyuridin har på den anden side et deoxyribosesukker i stedet for ribose. Deoxyribose mangler et oxygenatom sammenlignet med ribose, hvilket resulterer i, at et brintatom er til stede i stedet. Denne forskel gør deoxyribosesukkeret mere stabilt i nærvær af reaktive oxygenarter, hvilket hjælper med at beskytte DNA mod oxidativ skade.

 

2. Funktion og tilstedeværelse i nukleinsyrer: Uridin: Uridin findes primært i RNA (ribonukleinsyre), som spiller forskellige roller i proteinsyntese, genekspression og andre cellulære processer. Det er en af ​​de fire nukleosider, der udgør RNA, sammen med adenosin, cytidin og guanosin. Uridin spiller en essentiel rolle i RNA-struktur og funktion, specifikt i kodning for genetisk information og regulering af genekspression.

 

Deoxyuridin: Deoxyuridin findes ikke naturligt i DNA (deoxyribonukleinsyre), det genetiske materiale i celler. I stedet indeholder DNA deoxythymidin (dT). Thymidin, nukleosidformen af ​​deoxythymin, består af pyrimidinbasen thymin bundet til deoxyribose. Thymidin parrer specifikt med adenin (A) i DNA og danner AT-baseparret, hvorved DNA-strukturen og stabiliteten opretholdes.

 

Deoxyuridin kan dog indføres kunstigt i DNA gennem laboratoriemetoder såsom stedsrettet mutagenese eller kemiske modifikationer. Dette giver forskere mulighed for at undersøge virkningerne af deoxyuridin på DNA-struktur, replikation, reparation og andre biologiske processer. Ved at introducere deoxyuridin i DNA kan videnskabsmænd studere konsekvenserne af ændret baseparring, DNA-reparationsmekanismer og potentiel genetisk ustabilitet.

 

3. Enzymatisk inkorporering: Uridin: Under RNA-syntese inkorporerer enzymet RNA-polymerase uridin i den voksende RNA-streng ved at genkende de komplementære basepar i DNA-skabelonen. Uridin er involveret i processen med genekspression og proteinsyntese i celler.

 

Deoxyuridin: Den naturlige enzymatiske inkorporering af deoxyuridin i DNA er ubetydelig. DNA-polymeraser, de enzymer, der er ansvarlige for DNA-replikation og reparation, genkender og inkorporerer primært deoxythymidin under DNA-syntese. Denne specificitet er afgørende for den nøjagtige replikation og transmission af genetisk information.

 

4. Biologisk rolle: Uridin: Uridin, som en del af RNA, er involveret i forskellige biologiske processer. Det bidrager til den strukturelle stabilitet af RNA-molekyler ved at danne basepar med adenin eller guanin. Uridin deltager også i RNA-modifikation og fungerer som en forløber for syntesen af ​​andre vigtige molekyler, såsom cytidin-diphosphat (CDP)-cholin, en komponent i phospholipider.

 

Deoxyuridin: Mens deoxyuridin ikke er naturligt forekommende i DNA, kan dets kunstige inkorporering i DNA-undersøgelser give indsigt i virkningerne af ændret baseparring, DNA-reparationsmekanismer og potentiel genetisk ustabilitet. Introduktionen af ​​deoxyuridin i DNA-molekyler i laboratoriet giver forskere mulighed for at undersøge konsekvenserne af modificerede nukleotider og undersøge vekselvirkningerne mellem DNA og forskellige proteiner.

 

Fabrik

Xi'an Sonwu er placeret på et sted med et smukt naturmiljø, der dækker et areal på 10,000 kvadratmeter. Fabrikken har avanceret produktionsudstyr, og det tekniske team er veludstyret, rent og ryddeligt med tilstrækkeligt lager. Under ledelse af virksomheden insisterer forskere på at udvikle nye produkter. Følgende er testmiljøet for vores laboratorium, avanceret testudstyr og professionelle testere, med en streng holdning til at levere værdifulde data til vores produkter og give vores kunder en kvalitetsoplevelse.

 

Deoxyuridine Powder Factory

 

Certifikat

 

product-900-304

 

Emballage

 

product-900-348

 

Seneste logistikrekord

 

Deoxyuridine Powder logistics

 

Ud over at garantere produktkvalitet er den anden mest vitale ting, at kunderne kan modtage varerne uden problemer. Så Xi'an Sonwu leverer alle slags kurerer efter forskellige behov.

 

product-900-250

​product-1-1​​

FAQ

1. Hvordan spørger man?

Du kan kontakte os via e-mail, telefonnummer eller sociale medier.

2. Hvordan garanterer man kvaliteten af ​​produkterne?

Hver batch skal testes, så vi kan levere COA til kunderne. Derudover består vores produkter testen: HPLC, UV, GC, TLC osv. Og vi samarbejder også med tredjeparter, som SGS.

3. Hvordan pakkes og opbevares produktet?

Pakke: Vakuumforseglet folieemballage og forseglet eksporttromle eller pakning efter kundernes behov

Opbevaring: I kort tid kan du opbevare den på et tørt og køligt sted og undgå sollys.

 

Hvis du er interesseret i vores virksomhedsdeoxyuridinpulver, kontakt venligst Xi'an Sonwu Biotech Co. Ltd.

 

E-mail:sales@sonwu.com

Populære tags: deoxyuridinpulver, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, pris, bulk, ren, rå, levering, til salg

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse

taske