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分子生物学
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8 人阅读发布时间:2026-09-16 14:52
Farnesyl Diphosphate(FPP,法尼基二磷酸)是类异wu二烯生物合成途径中的重要中间体。类异wu二烯是一类结构多样,种类丰富的天然产物,广泛存在于所有细胞中,是维持细胞正常生理功能不可或缺的组成部分。
类异wu二烯的生物合成起始于两个简单前体:异戊烯基二磷酸(IPP)和二甲基烯丙基二磷酸(DMAPP)。不同生物体合成IPP的途径存在差异:
真核生物、真菌及部分革兰氏阳性菌通过甲羟戊酸(MVA)途径生成 IPP;而革兰氏阴性菌及部分革兰氏阳性菌则采用非甲羟戊酸途径,即 2-C-甲基-D-赤藓醇-4-磷酸(MEP)途径。FPP 的生成由法尼基二磷酸合酶催化,通过 DMAPP 与两分子 IPP 的连续缩合反应完成。
由艾美捷代理Echelon推出的法尼基二磷酸Farnesyl Diphosphate(FPP)为反式、反式法尼基二磷酸(trans,trans-FPP),以三铵盐形式提供,适用于各类类异wu二烯相关研究。产品归类为生化试剂,属于类异wu二烯及类异wu二烯二磷酸系列。

产品关键参数
货号:I-0150
CAS 号:104715-19-7
分子式:C15H37N3O7P2
分子量:433.42 g/mol
纯度:>95%
储存条件:-20°C 或以下
运输条件:凝胶冰
FPP作为类异wu二烯合成通路中的核心中间体,处于 DMAPP 与 IPP 缩合链的延伸节点,可进一步衍生为胆固醇,多萜醇,血红素A,泛醌及多种萜类化合物,同时也是蛋白质法尼基化修饰的直接供体。其在萜类生物合成,蛋白翻译后修饰及药物前体开发等研究中具有广泛应用。建议严格按储存条件保存,避免反复冻融,以确保实验结果的可靠性。
文献参考
1. Voynova, N. E., S. E. Rios, et al. (2004). “Staphylococcus aureus mevalonate kinase: isolation and characterization of an enzyme of the isoprenoid biosynthetic pathway.” J Bacteriol 186(1): 61-7.
2. Martin, D. M., J. Faldt, et al. (2004). “Functional Characterization of Nine Norway Spruce TPS Genes and Evolution of Gymnosperm Terpene Synthases of the TPS-d Subfamily.” Plant Physiol 135(4): 1908-1927.
3. Gibot, L., J. Follet, et al. (2009). “Human caspase 7 is positively controlled by SREBP-1 and SREBP-2.” Biochem J 420(3): 473-83.
4. Falara, V., Akhtar, T. A., Nguyen, T. T. H., Spyropoulou, E. A., Bleeker, P. M., Schauvinhold, I., … Pichersky, E. (2011). “The tomato terpene synthase gene family.” Plant Physiology, 157(2), 770-789. DOI: 10.1104/pp.111.179648
5. Sugimoto, H., et al. (2017). “Bioanalysis of farnesyl pyrophosphate in human plasma by high-performance liquid chromatography coupled to triple quadrupole tandem mass spectrometry and hybrid quadrupole Orbitrap high-resolution mass spectrometry.” Anal Bioanal Chem 409(14): 3551-3560.
6. Muchlinski, A., et al. (2019). “Biosynthesis and Emission of Stress-Induced Volatile Terpenes in Roots and Leaves of Switchgrass (Panicum virgatum L.).” Frontiers in Plant Science 10(1144).
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