2'-脱氧鸟苷-5'-三磷酸三钠盐(dGTP-Na3)
    发布时间: 2025-01-20 12:33    

CAS No 93919-41-6

中文名称(Chinese name):2'-脱氧鸟苷-5'-三磷酸三钠盐

中文别名(Chinese aliases):三磷酸脱氧鸟苷; 三磷酸脱氧鸟苷钠盐

英文名称(English name):2'-Deoxyguanosine 5'-triphosphate, trisodium

英文别名(English aliases):dgtp-na3;Disodium 5'-dGMP

CAS No 93919-41-6

分子式(Molecular formula): C10H17N5NaO13P3
分子量(Molecular weight):531.18
分子结构(structural formula):

物化性质(Physical properties):
本品为白色结晶粉末

This product is a white crystalline powder

纯度(Purity)HPLC:≥98.0%
含量(Contents)dry basis:≥97.0%
贮藏(storage):-20℃保存。Store at -20 ℃.

应用领域(Application field):

1. DNA 合成与修复

DNA 聚合酶的底物:dGTP 是 DNA 聚合酶催化 DNA 链延伸反应的重要底物,用于 DNA 合成与修复研究。

DNA 损伤修复机制研究:dGTP 在碱基切除修复(BER)、错配修复(MMR)和同源重组修复(HRR)中扮演重要角色。

2. 分子生物学实验

PCR 扩增:dGTP 是 PCR 反应中四种 dNTP 的组成部分,作为关键试剂参与 DNA 的扩增。

DNA 测序与核酸标记:在 Sanger 测序中,dGTP 与终止性脱氧核苷(ddGTP)配合,用于精确读取 DNA 序列。

标记的 dGTP 用于分子探针实验(如荧光原位杂交,FISH)。

3. 药物靶点研究

抗病毒药物开发:dGTP 是多种病毒 DNA 合成所需的底物,其代谢途径常被抗病毒药物(如核苷类似物)靶向。

抗癌药物开发:在快速增殖的癌细胞中,dGTP 的需求量显著增加。靶向 dGTP 合成或代谢途径的药物可以抑制癌细胞 DNA 复制。

4. 酶学研究与高通量筛选

DNA 聚合酶研究:dGTP 是研究 DNA 聚合酶活性、功能和动力学的重要工具,用于筛选与 DNA 合成相关的酶抑制剂。

鸟苷激酶(GK)研究:dGTP 是鸟苷激酶反应链中代谢产物的下游分子,常用于验证突变酶的功能活性。

酶抑制剂筛选:利用 dGTP 模拟生理底物,可开发靶向鸟苷代谢途径的抑制剂,用于抗癌和抗病毒药物研发。

5. 生物技术与基因工程

体外基因合成:dGTP 是基因工程与 DNA 克隆中的关键原料,其纯度和稳定性直接影响基因构建的成功率。

分子诊断:在实时荧光 PCR(qPCR)中,与其他 dNTP 协同,用于疾病标志物的定量检测。


参考文献:

[1] Steitz, T. A. (1999). “DNA polymerases: Structural diversity and common mechanisms.” Journal of Biological Chemistry, 274(25), 17395–17398.[2] Saiki, R. K., et al. (1988). “Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase.” Science, 239(4839), 487–491.

[3] De Clercq, E. (2004). “Antiviral drugs in current clinical use.” Journal of Clinical Virology, 30(2), 115–133.

[4] Sanger, F., Nicklen, S., & Coulson, A. R. (1977). “DNA sequencing with chain-terminating inhibitors.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 74(12), 5463–5467.

[5] Parker, W. B. (2009). “Enzymology of purine and pyrimidine metabolism.” Chemical Reviews, 109(7), 2880–2893.

[6] Heid, C. A., et al. (1996). “Real time quantitative PCR.” Genome Research, 6(10), 986–994.