Date published: 2025-9-13

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Lumazine (CAS 487-21-8)

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备用名:
2,4(1H,3H)-Pteridinedione; 2,4-Dihydroxypteridine; 2,4-Pteridinediol
CAS号码:
487-21-8
分子量:
164.12
分子式:
C6H4N4O2
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

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Lumazine 是一种杂环化合物,存在于细菌、真菌和植物等多种生物体内。它在核黄素(又称维生素 B2)的生物合成过程中发挥作用,用于各种细胞过程。Lumazine 参与核黄素生物合成的最后两个步骤,经过一系列酶促反应形成最终产物。Lumazine 是核黄素的前体,也是生产这种重要维生素的原料。在核黄素生物合成过程中发挥作用的鲁马嗪还具有抗氧化特性,可帮助保护细胞免受氧化损伤。它在各种生物体中的存在凸显了其在细胞代谢中的重要性。


Lumazine (CAS 487-21-8) 参考文献

  1. 鲁马嗪与环糊精和 DNA 相互作用的伏安法研究。  |  Ibrahim, MS., et al. 2002. J Pharm Biomed Anal. 28: 217-25. PMID: 11929664
  2. 布鲁氏菌的鲁马嗪合成酶:一种新型抗原递送系统。  |  Sciutto, E., et al. 2005. Vaccine. 23: 2784-90. PMID: 15780726
  3. 磷光菌中的鲁马嗪蛋白基因与勒克斯操作子有关。  |  Prasher, DC., et al. 1990. Nucleic Acids Res. 18: 6450. PMID: 2243804
  4. 真菌赤曲霉中的一种新的鲁马嗪肽青霉酰胺 E。  |  Chaiyosang, B., et al. 2016. Nat Prod Res. 30: 1017-24. PMID: 26518160
  5. 布鲁氏菌中的一种新型鲁马嗪合成酶分子能显著促进抗原蛋白的免疫刺激作用。  |  Du, ZQ. and Wang, JY. 2015. Genet Mol Res. 14: 13084-95. PMID: 26535621
  6. 生物发光机制透视。  |  Lee, J. 2017. Photochem Photobiol. 93: 389-404. PMID: 27748947
  7. Lumazine 的光解过程。  |  Simkovitch, R. and Huppert, D. 2017. J Phys Chem B. 121: 129-142. PMID: 28001396
  8. 为仿生技术量身定制鲁马嗪合成酶组件。  |  Azuma, Y., et al. 2018. Chem Soc Rev. 47: 3543-3557. PMID: 29714396
  9. 天然存在的 Lumazines。  |  Daniels, BJ., et al. 2019. J Nat Prod. 82: 2054-2065. PMID: 31317731
  10. 利用编码鲁马嗪蛋白和核黄素生物合成基因生成荧光细菌。  |  Lim, S., et al. 2021. Sensors (Basel). 21: PMID: 34209387
  11. 在二甲基亚砜-水混合物中,鲁马嗪和阿洛嗪的光谱行为差异。  |  Truksa, J., et al. 2023. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 302: 122998. PMID: 37356394
  12. 来自磷光菌的发光蛋白。纯化和表征。  |  Small, ED., et al. 1980. J Biol Chem. 255: 8804-10. PMID: 7410396
  13. Lumazine 蛋白和细菌生物发光的激发机制。  |  Lee, J. 1993. Biophys Chem. 48: 149-58. PMID: 8298053

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