Date published: 2025-9-6

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Methyl α-D-glucopyranoside (CAS 97-30-3)

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备用名:
alpha-Methyl D-glucose ether
应用:
CAS号码:
97-30-3
分子量:
194.18
分子式:
C7H14O6
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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甲基 α-D 吡喃葡萄糖苷是微生物培养基中的一种碳源。它通过提供随时可用的能量来源来支持微生物的生长。甲基 α-D-吡喃葡萄糖苷很容易被细胞吸收,并通过糖酵解代谢产生对细胞过程非常重要的 ATP。甲基α-D-吡喃葡萄糖苷通过特定的运输蛋白被运输到细胞内,然后通过葡萄糖激酶转化为葡萄糖-6-磷酸。这种转化使化合物进入糖酵解途径,在那里进一步代谢,为细胞产生能量。培养基中含有甲基 α-D-吡喃葡萄糖苷可以促进能够利用甲基 α-D-吡喃葡萄糖苷作为碳源的微生物的生长,这可能有助于研究微生物的新陈代谢和生理学。


Methyl α-D-glucopyranoside (CAS 97-30-3) 参考文献

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  3. 甲基 4,6-O-亚苄基-2,3-二脱氧-2-C-甲酰基-alpha-D-赤式-己-2-烯吡喃糖苷的合成。  |  Mangione, MI., et al. 2005. Carbohydr Res. 340: 149-53. PMID: 15620678
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  9. 晶体复合物中甲基 α-d 吡喃葡萄糖苷与人工受体的结合模式。  |  Köhler, L., et al. 2021. RSC Adv. 11: 22221-22229. PMID: 35480817
  10. 利用特异性底物甲基α-D-吡喃葡萄糖苷表征肠刷状缘膜中的 D-葡萄糖/Na+共转运系统。  |  Brot-Laroche, E., et al. 1987. Biochim Biophys Acta. 904: 71-80. PMID: 3663668
  11. 海参素 A 与甲基 alpha-D-Glucopyranoside 的相互作用。  |  Yariv, J., et al. 1968. Biochim Biophys Acta. 165: 303-5. PMID: 5683533
  12. 爪蟾卵母细胞中的两种内源性甲基-α-D-吡喃葡萄糖苷摄取活性。  |  Nagata, K. and Ichikawa, O. 1995. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 112: 115-22. PMID: 7584840
  13. 酸化甲基-α-D-吡喃葡萄糖苷:区分卡氏肠球菌和加里纳氏肠球菌与粪肠球菌种群和粪肠球菌的有效试验。  |  Devriese, LA., et al. 1996. J Clin Microbiol. 34: 2607-8. PMID: 8880532
  14. 通过环酮寡糖果糖转移酶的分子间转糖基化反应合成甲基 6-O-beta-inulotriosyl-alpha-D-吡喃葡萄糖苷。  |  Kawamura, M., et al. 1997. Carbohydr Res. 297: 187-90. PMID: 9060186

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