Deoxyuridinový prášek(2 '-Deoxyuridinový prášek) je přirozeně se vyskytující deoxynukleosid složený z uracilských bází a 2- deoxy-d-ribózy spojené-n-glykosidními vazbami. Patří do třídy nukleosidu pyrimidinu a při pokojové teplotě se objevuje jako bílý nebo z bílého krystalického prášku. Je snadno rozpustný ve vodě a methanolu, s rozpustností vody až 300 g/l při 20 stupních. Doporučuje se jej uložit na 0-6 stupně, aby se zabránilo rozkladu nebo zhoršení.

Jako analog thymidinu deoxyribonukleosidu (DT) může být deoxyuridin misidentifikován DNA polymerázou a začleněn do řetězců DNA, což vede k neshodám základních a ovlivňování přesnosti a stability replikace DNA. Ve výzkumu buněčné biologie se deoxyuridin (zejména jeho brominovaný derivát BrdU, tj. 5- bromodeoxyuridin) často používá jako marker pro proliferaci buněk. BrDU může nahradit thymin, aby infiltroval do replikačních molekul DNA během S fáze syntézy DNA, a poté skvrny proti BRDU monoklonálními protilátkami za účelem zobrazení proliferujících buněk. Může určit stav proliferace a rychlost buněk detekcí začlenění BrdU, což má velký význam pro studium dynamiky buněk. Deoxyuridin a jeho deriváty mají také potenciální aplikace v antivirovém a protirakovinovém výzkumu. Například některé deoxyuridinové deriváty mohou inhibovat syntézu virové DNA nebo interferovat s procesem replikace DNA nádorových buněk.
Zároveň naše společnost nejen poskytuje čisté prášky, ale také tablety a injekce. V případě potřeby nás prosím kdykoli kontaktujte.
![]() |
![]() |

Další informace o chemické sloučenině:
|
Název produktu |
Deoxyuridinový prášek |
|
Typ produktu |
Prášek |
|
Čistota produktu |
100g/1 kg/atd. |
|
Formulář produktu |
Organická syntéza |
|
|
|
Deoxyuridinový prášek
![]() |
||
|
|
||
|
|

Deoxyuridinový prášekMá několik důležitých aplikací ve vědeckém výzkumu, zejména hraje klíčovou roli v buněčné biologii, molekulární biologii, farmakologii a lékařském výzkumu. Následuje podrobné vysvětlení jeho účelu:
Detekce proliferace buněk
Určete typ proliferujících buněk: Kombinací s jinými buněčnými markery pro dvojité barvení, jako je KI -67, PCNA atd., Lze určit typ proliferujících buněk. Například ve výzkumu nádoru mohou mít různé nádorové buňky různé charakteristiky proliferace. Použitím dvojitého zbarvení BRDU a dalšími markery lze rozlišit proliferaci nádorových buněk a normálních buněk.
Analýza rychlosti proliferace: Detekcí inkorporace BrdU lze analyzovat rychlost proliferace buněk. V experimentech buněčné kultury může přidat BRDU v různých časových bodech a poté detekovat množství BrdU inkorporace do buněk nakreslit křivku proliferace buněk, aby se pochopilo rychlost proliferace buněk a cyklus.
Hodnocení schopnosti proliferace nádorových buněk: Schopnost proliferace nádorových buněk je důležitým indikátorem pro hodnocení malignity a prognózy nádorů. Použitím metody detekce BRDU lze vyhodnotit schopnost proliferace nádorových buněk, což poskytuje základ pro diagnózu a léčbu nádorů. Například při výzkumu rakoviny prsu, rakoviny plic a dalších nádorů se detekce BRDU často používá k vyhodnocení proliferační aktivity nádorových buněk.

Použití BRDU při detekci proliferace buněk

Použitím metody detekce BrdU lze proliferace nádorových buněk před a po léčbě léčivem detekovat pro vyhodnocení účinnosti léčiv. Například při studiu chemoterapeutických léčiv lze metodu detekce BrdU použít k detekci inhibičního účinku léčiv na proliferaci nádorových buněk.
Výzkum pro proliferaci a diferenciaci nervových kmenových buněk: ve výzkumu neurovědy se BRDU často používá k označení proliferace a diferenciace nervových kmenových buněk. Detekcí inkorporace BRDU lze studovat dynamiku proliferace, směr diferenciace a proces nervové regenerace nervových kmenových buněk. Například při studiu regenerace nervů po poranění mozku lze metodu detekce BrdU použít k detekci proliferace a diferenciace nervových kmenových buněk, poskytování nových myšlenek pro léčbu nervových poranění. Research u neurologických onemocnění: Některá neurologická onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba atd. Použitím metody detekce BrdU lze studovat proliferaci a diferenciaci nervových buněk u těchto onemocnění, což poskytuje základ pro studium patogeneze a léčby onemocnění.
Efektivní a rychlý: Ve srovnání s metodou detekce BrdU je metoda detekce EDU rychlejší, citlivější a přesnější. EDU je velmi podobný T a Dye EDU je pouze 1/500 protilátky BrdU, což usnadňuje difúzi v buňkách bez denaturace DNA (hydrolýza kyseliny, pyrolýza, enzymatická hydrolýza atd.), Efektivně zabrání poškození vzorku a rychleji odráží replikační aktivitu DNA a rychleji na hladině buněk a tkáně. Například v experimentech s screeningem léčiva je nutné rychle detekovat účinek léčiv na buněčnou proliferaci a metoda detekce EDU může tento požadavek splnit.
Vhodné pro více typů buněk: Vhodné pro injekci in vivo u různých zvířat, s dobrou stabilitou a bez významných vedlejších účinků na živé organismy. Cílovou tkáň může být připravena jako parafin nebo zmrazené plátky tkáně pro detekci; Je také použitelná pro detekci buněčné proliferace in vitro kultury.
Screening léčiva: V procesu vývoje léčiva je nutné skrýt léky, které mají inhibiční účinky na proliferaci buněk. Prostřednictvím metody detekce EDU lze rychle detekovat inhibiční účinek léčiv na buněčnou proliferaci, což zlepšuje účinnost screeningu léčiva. Například při vývoji protinádorových léčiv lze metodu detekce EDU použít k screeningu sloučenin s aktivitou protinádorů.

Použití EDU při detekci proliferace buněk

Vyhodnocení mechanismu působení léčiva: Detekcí inkorporace EDU můžeme pochopit mechanismus, kterým léky ovlivňují proliferaci buněk. Například některá léčiva mohou inhibovat proliferaci buněk potlačováním syntézy DNA a metoda detekce EDU může pozorovat pokles inkorporace EDU do buněk po léčbě léčiva, čímž odvozuje mechanismus účinku léčiva.
Studium buněčné proliferace během embryonálního vývoje: Proliferace buněk je rozhodujícím procesem během embryonálního vývoje. Použitím metody detekce EDU lze studovat buněčnou proliferaci různých tkání a orgánů během embryonálního vývoje a lze pochopit mechanismus embryonálního vývoje. Například při studiu vývojového procesu embryonálního nervového systému lze metodu detekce EDU použít k detekci proliferace a diferenciace nervových kmenových buněk.
Výzkum buněčné proliferace během regenerace tkáně: Proliferace buněk je základem opravy a regenerace tkáně během regenerace tkáně. Použitím metody detekce EDU lze studovat dynamické změny buněčné proliferace během regenerace tkáně, což poskytuje základ pro terapii regenerace tkáně. Například během procesu opravy poškození kůže lze metodu detekce EDU použít k detekci proliferace kožních buněk.
Účel jiných aplikací
Nedávné studie to ukázalyDeoxyuridinový prášekje úzce spojen s neurologickými poruchami. Jako mozek propustný pyrimidin nukleotid může překročit hematoencefalickou bariéru a vstoupit do mozkové tkáně, což ovlivňuje metabolismus a funkci nervových buněk. Výzkum zjistil, že 2- deoxyuridin může regulovat glykolytický metabolismus, snížit aktivaci mikroglie a zlepšit poškození oxidačního stresu. Tyto charakteristiky prokazují potenciální terapeutickou hodnotu ve studii neurologických onemocnění, jako je Alzheimerova choroba (AD). Ve studii Alzheimerovy choroby poskytl 2- deoxyuridin nový směr výzkumu pro léčbu onemocnění v důsledku jeho schopnosti regulovat glykolytický metabolismus, snižuje aktivaci mikroglií v 25-35 poškození mozku a poškození mozku a zlepšení oxidačního poškození stresu. Prostřednictvím hloubkového výzkumu mechanismu účinku 2- deoxyuridinu v nervovém systému se očekává, že vyvine nové terapeutické metody pro neurologická onemocnění.

Vývoj léčiv

Deoxyuridin je důležitým prekurzorem různých antivirových a protinádorových léčiv, jako je FUDR, IDUR atd. Na základě struktury a biologické aktivity 2- deoxyuridinu, lze vyvinout nové antivirové, anti-nádorové a neuroprotektivní léky, které splňují klinické potřeby. Vývojáři léčiv jej mohou použít jako základ pro strukturální modifikaci a optimalizaci, vyvíjet léky se silnější specificitou a lepší účinností. V procesu vývoje léčiva lze deoxyuridin použít ke studiu účinků léčiv na procesy, jako je buněčná proliferace, syntéza DNA a oprava, čímž odhalí mechanismus účinku léčiv. Například detekcí inkorporace deoxyuridinu lze inhibiční nebo podpora účinků léčiva na proliferaci buněk pochopit, což poskytuje základ pro screening léčivo a hodnocení účinnosti.
Deoxyuridinový prášekLze použít jako surovinu nebo inhibitor pro syntézu DNA v biochemickém výzkumu. Přesně kontrolou inkorporace deoxyuridinu lze dosáhnout specifických modifikací nebo syntézy sekvencí DNA. To má velký význam pro výzkum genových funkcí, genovou terapii a konstrukci syntetických biologických systémů. Například ve studii mechanismů replikace a opravy DNA slouží deoxyuridin jako důležitý nástroj pro sledování a analýzu nově syntetizované DNA. Deoxyuridin lze také použít ke studiu interakcí mezi biomolekuly, jako jsou interakce mezi DNA a proteiny. Označením deoxyuridinu na specifické biomolekuly lze pozorovat jeho distribuci v buňkách a vazbou s jinými molekulami, čímž získá hlubší pochopení funkcí a regulačních mechanismů biomolekul.

Populární Tagy: prášek deoxyuridinu, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, cena, hromadný, na prodej















