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Original Adénosine 5'-triphosphate en poudre

Introduction:

L'adénosine 5'-triphosphate (ATP) est une molécule vitale présente dans tous les organismes vivants. On l'appelle souvent la « monnaie énergétique » des cellules en raison de son rôle central dans le stockage et le transfert d'énergie. L'ATP est composé de trois groupes phosphate, d'une molécule de sucre ribose et d'une base adénine. Il joue un rôle crucial dans le métabolisme cellulaire et est impliqué dans divers processus physiologiques.
  • CAS #:

    56-65-5
  • Certificats:

    GMP, ISO 9001, USP, BP
  • Caractéristiques:

    99%
  • Paiement:

    L/C,T/T,D/P,Western Union,Paypal,Money Gram


Introduction:

L'adénosine 5'-triphosphate (ATP) est une molécule vitale présente dans tous les organismes vivants. On l'appelle souvent la « monnaie énergétique » des cellules en raison de son rôle central dans le stockage et le transfert d'énergie. L'ATP est composé de trois groupes phosphate, d'une molécule de sucre ribose et d'une base adénine. Il joue un rôle crucial dans le métabolisme cellulaire et est impliqué dans divers processus physiologiques.


Application:

  1. Source d'énergie biologique : l'ATP sert de source d'énergie immédiate et universelle pour les réactions biochimiques dans les cellules. Il est produit par la respiration cellulaire et est utilisé pour alimenter de nombreux processus consommateurs d’énergie, tels que la contraction musculaire, le transport actif de molécules à travers les membranes cellulaires, la synthèse de l’ADN et la signalisation cellulaire. La capacité de l'ATP à libérer et à transférer de l'énergie la rend essentielle au maintien des processus vitaux.

  2. Recherche pharmaceutique et biomédicale : L'ATP et ses dérivés ont des applications importantes dans la recherche pharmaceutique et biomédicale. Ils sont utilisés dans des études liées aux réactions enzymatiques, à la découverte de médicaments et au dépistage. Les protéines liant l'ATP, telles que les kinases, sont des cibles courantes pour le développement de médicaments thérapeutiques. Les analogues et inhibiteurs de l'ATP peuvent également être utilisés pour interférer avec des processus cellulaires spécifiques et étudier leurs rôles fonctionnels.

  3. Applications industrielles et biotechnologiques : L'ATP trouve des applications dans divers processus industriels et applications biotechnologiques. Les systèmes enzymatiques pilotés par l’ATP sont utilisés dans la production industrielle de produits chimiques, tels que les acides aminés et les antibiotiques. Il est également utilisé dans les tests bioluminescents pour tester la contamination microbienne des aliments, de l'eau et des produits pharmaceutiques. De plus, les tests ATP sont utilisés à des fins de tests microbiologiques rapides et de contrôle qualité.

Fonction:

  1. Stockage et transfert d'énergie : La fonction principale de l'ATP est de servir de molécule de transport et de stockage de l'énergie dans les cellules. Il stocke l'énergie potentielle dans les liaisons à haute énergie entre ses groupes phosphate. Lorsque l’ATP est hydrolysé, brisant le groupe phosphate terminal, il libère de l’énergie qui peut être utilisée par les processus cellulaires. Cette libération et ce transfert d’énergie permettent la réalisation de diverses activités, dont la contraction musculaire et le transport actif.

  2. Signalisation et communication cellulaire : l'ATP joue un rôle crucial dans la signalisation intercellulaire et intracellulaire. Il agit comme une molécule de signalisation extracellulaire, souvent appelée « transmetteur purinergique ». Il peut être libéré par les cellules et fonctionne comme un messager chimique pour communiquer avec les cellules voisines. L'ATP est impliquée dans des processus tels que la neurotransmission, les réponses immunitaires et la régulation de la vasodilatation et de la vasoconstriction.

  3. Réactions métaboliques et activation enzymatique : L'ATP participe à de nombreuses réactions métaboliques en tant que coenzyme ou substrat. Il est impliqué dans les réactions de phosphorylation, où l'ATP transfère son groupe phosphate aux molécules acceptrices, les activant ou les modifiant. L'ATP est également un régulateur allostérique de nombreuses enzymes, influençant leur activité et régulant les voies métaboliques.


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