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adenosine 5′-triphosphateribose

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
adenosine 5′-triphosphateribose
英文别名
ATPR;Adenosine 5'-triphosphoribose;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [hydroxy-[[(2R,3S,4R)-3,4,5-trihydroxyoxolan-2-yl]methoxy]phosphoryl] hydrogen phosphate
adenosine 5′-triphosphateribose化学式
CAS
——
化学式
C15H24N5O17P3
mdl
——
分子量
639.3
InChiKey
YGANNRUCGFHXJL-TYASJMOZSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -7.2
  • 重原子数:
    40
  • 可旋转键数:
    11
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.67
  • 拓扑面积:
    338
  • 氢给体数:
    9
  • 氢受体数:
    21

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    腺苷5',5'-三磷酸的水解反应。
    摘要:
    已在较宽的pH范围内研究了腺苷5',5'-三磷酸水解为AMP和ADP的过程。在酸性条件下,反应显示出对水合氢离子浓度的一级依赖性。pH低于3时,速率增加开始趋于平稳。从pH 6到9,水解缓慢且不依赖pH。在NaOH溶液中观察到碱催化的水解。在碱性条件下,还观察到分子内亲核性攻击产生磷酸盐的3',5'-cAMP,但它比分子间反应慢。腺苷部分的去纯化在酸性和碱性条件下都与水解竞争,但是机理不同。在酸性条件下研究了Ap(3)A水解和腺苷部分的去纯化的温度依赖性,并计算了反应的活化参数。这项工作的结果反映了一个事实,即带负电荷的聚磷酸盐基团对亲核攻击非常有抵抗力。仅在酸性条件下才能观察到有效的催化作用,在该条件下磷酸基团会质子化。一般的酸或碱不催化水解。此外,仅在高碱浓度下观察到氢氧根离子催化的裂解,而其他带负电荷的亲核试剂未攻击多腺苷多磷酸的磷酸基团。一般的酸或碱不催化水解。此外,仅在高碱浓度下
    DOI:
    10.1039/b313200e
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文献信息

  • Hydrolytic reactions of diadenosine 5′,5′-triphosphate
    作者:Satu Mikkola
    DOI:10.1039/b313200e
    日期:——
    been studied over a wide pH-range. Under acidic conditions the reaction shows a first-order dependence on the hydronium ion concentration. Below pH 3 the rate-increase begins to level off. From pH 6 to 9 the hydrolysis is slow and pH-independent. Base-catalysed hydrolysis is observed in NaOH-solutions. Under alkaline conditions an intramolecular nucleophilic attack on the phosphate producing 3',5'-cAMP
    已在较宽的pH范围内研究了腺苷5',5'-三磷酸水解为AMP和ADP的过程。在酸性条件下,反应显示出对水合氢离子浓度的一级依赖性。pH低于3时,速率增加开始趋于平稳。从pH 6到9,水解缓慢且不依赖pH。在NaOH溶液中观察到碱催化的水解。在碱性条件下,还观察到分子内亲核性攻击产生磷酸盐的3',5'-cAMP,但它比分子间反应慢。腺苷部分的去纯化在酸性和碱性条件下都与水解竞争,但是机理不同。在酸性条件下研究了Ap(3)A水解和腺苷部分的去纯化的温度依赖性,并计算了反应的活化参数。这项工作的结果反映了一个事实,即带负电荷的聚磷酸盐基团对亲核攻击非常有抵抗力。仅在酸性条件下才能观察到有效的催化作用,在该条件下磷酸基团会质子化。一般的酸或碱不催化水解。此外,仅在高碱浓度下观察到氢氧根离子催化的裂解,而其他带负电荷的亲核试剂未攻击多腺苷多磷酸的磷酸基团。一般的酸或碱不催化水解。此外,仅在高碱浓度下
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