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sodium pyruvate hydrate | 43165-43-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
sodium pyruvate hydrate
英文别名
Sodium;2,2-dihydroxypropanoate
sodium pyruvate hydrate化学式
CAS
43165-43-1
化学式
C3H5O4*Na
mdl
——
分子量
128.06
InChiKey
BOKFTDVXYHXRJE-UHFFFAOYSA-M
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):
    -5.56
  • 重原子数:
    8
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.67
  • 拓扑面积:
    80.6
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    4

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    sodium pyruvate hydrate 在 phosphate buffer 、 、 potassium iodide 作用下, 生成 sodium pyruvate
    参考文献:
    名称:
    The reversible enolization and hydration of pyruvate: possible roles of keto, enol, and hydrated pyruvate in lactate dehydrogenase catalysis
    摘要:
    利用分光光度法在几个温度下监测了丙酮酸和丙酮酸根离子的可逆烯醇化和水化反应。文献中对丙酮酸和丙酮酸根离子烯醇化平衡常数的值差异很大。为了准确确定烯醇化反应的平衡位置,我们开发了一种方法,使用纯化的丙酮酸钠样品首先与三碘化物离子“滴定”,以去除任何三碘化物清除杂质,如由醛缩反应产生的杂质。再重新平衡以允许烯醇丙酮酸再生,加入少量三碘化物会导致在353 nm处吸光度的初始下降爆发,然后由于新的烯醇丙酮酸分子的形成而出现更慢的零级下降。反应的爆发阶段的吸光度变化与烯醇浓度成正比,加上可能存在于原始丙酮酸溶液中的任何三碘化物清除杂质的浓度。因此,随着实验的预处理阶段使用的三碘化物数量的增加,这些爆发吸光度变化ΔA会减少,直到达到ΔA的恒定值。因此,最终的ΔA值与不含三碘化物清除杂质的烯醇丙酮酸(或烯醇丙酸)成正比,允许准确和可重复地确定Kenol。丙酮酸和丙酮酸根离子的平衡常数相对温度不敏感,通常Kenol(丙酮酸根离子)= 2.6 × 10-5,Kenol(丙酮酸)= 7.8 × 10-5在25.0°C下。三碘化物离子的零级反应阶段可以用来计算烯醇化的速率常数。通过跟踪由于酮基而产生的340 nm峰的吸光度变化,直接跟踪了丙酮酸的水化和脱水反应。本文报告的热力学和动力学结果用于帮助确定乳酸脱氢酶催化的丙酮酸还原反应观察到的“底物”抑制实际上是由酮,水化或烯醇丙酮酸引起的。关键词:丙酮酸,烯醇化,水化,乳酸脱氢酶。
    DOI:
    10.1139/v99-071
  • 作为产物:
    描述:
    sodium pyruvate 在 phosphate buffer 、 、 potassium iodide 作用下, 生成 sodium pyruvate hydrate
    参考文献:
    名称:
    The reversible enolization and hydration of pyruvate: possible roles of keto, enol, and hydrated pyruvate in lactate dehydrogenase catalysis
    摘要:
    利用分光光度法在几个温度下监测了丙酮酸和丙酮酸根离子的可逆烯醇化和水化反应。文献中对丙酮酸和丙酮酸根离子烯醇化平衡常数的值差异很大。为了准确确定烯醇化反应的平衡位置,我们开发了一种方法,使用纯化的丙酮酸钠样品首先与三碘化物离子“滴定”,以去除任何三碘化物清除杂质,如由醛缩反应产生的杂质。再重新平衡以允许烯醇丙酮酸再生,加入少量三碘化物会导致在353 nm处吸光度的初始下降爆发,然后由于新的烯醇丙酮酸分子的形成而出现更慢的零级下降。反应的爆发阶段的吸光度变化与烯醇浓度成正比,加上可能存在于原始丙酮酸溶液中的任何三碘化物清除杂质的浓度。因此,随着实验的预处理阶段使用的三碘化物数量的增加,这些爆发吸光度变化ΔA会减少,直到达到ΔA的恒定值。因此,最终的ΔA值与不含三碘化物清除杂质的烯醇丙酮酸(或烯醇丙酸)成正比,允许准确和可重复地确定Kenol。丙酮酸和丙酮酸根离子的平衡常数相对温度不敏感,通常Kenol(丙酮酸根离子)= 2.6 × 10-5,Kenol(丙酮酸)= 7.8 × 10-5在25.0°C下。三碘化物离子的零级反应阶段可以用来计算烯醇化的速率常数。通过跟踪由于酮基而产生的340 nm峰的吸光度变化,直接跟踪了丙酮酸的水化和脱水反应。本文报告的热力学和动力学结果用于帮助确定乳酸脱氢酶催化的丙酮酸还原反应观察到的“底物”抑制实际上是由酮,水化或烯醇丙酮酸引起的。关键词:丙酮酸,烯醇化,水化,乳酸脱氢酶。
    DOI:
    10.1139/v99-071
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文献信息

  • A comparative study of the enolization of pyruvate and the reversible dehydration of pyruvate hydrate
    作者:J. Damitio、G. Smith、J. E. Meany、Y. Pocker
    DOI:10.1021/ja00034a049
    日期:1992.4
    the reversible dehydration of pyruvate hydrate were studied at 25.0 o C using spectrophotometric methods. The enolization of pyruvate was followed at 353 nm by monitoring the rate of uptake of triiodide ion. The dehydration of pyruvate hydrate was initiated by introducing small quantities of preacidified solutions of pyruvic acid containing, at the kinetic zero, ca. 60% of the hydrate into buffer solutions
    使用分光光度法在 25.0 o C 下研究了丙酮酸的烯醇化和丙酮酸合物的可逆脱。通过监测三化物离子的吸收速率,在 353 nm 处跟踪丙酮酸的烯醇化。丙酮酸合物的脱是通过引入少量的丙酮酸预酸化溶液引发的,在动力学为零时,大约为 60%的合物变成缓冲溶液。随着反应进行到最终溶液组成为 6% 合物,325 nm 处的吸光度下降
  • J. Am. Chem. Sot. 1992, 114, 3081-3087
    作者:
    DOI:——
    日期:——
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