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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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B61011-250UN | 脂蛋白脂肪酶 | >170U/mg | 250UN | 883.00 | 883.00 |
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B61011-500UN | 脂蛋白脂肪酶 | >170U/mg | 500UN | 1854.00 | 1854.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
MSDS
采购询价
1. 分子结构:
- LPL是由两个相同的亚基组成的二聚体,每个亚基的分子量约为55 kDa。
- 它是一种糖蛋白,含有约4-6%的碳水化合物成分。
- LPL的活性形式是通过非共价键与毛细血管内皮细胞表面的硫酸乙酰肝素蛋白多糖结合。
2. 催化机制:
- LPL催化甘油三酯(Triglycerides, TG)的水解反应,将其分解为游离脂肪酸(Free Fatty Acids, FFA)和甘油(Glycerol)。
- 这一过程发生在血液循环系统中,特别是当富含TG的脂蛋白(如乳糜微粒和极低密度脂蛋白,CM和VLDL)经过毛细血管时。
- LPL对长链脂肪酸具有更高的亲和力,因此它优先作用于这些脂肪酸。
3. 激活与抑制:
- LPL的活性受到多种因素的调节,包括激素、营养状态和基因表达。
- 胰岛素是LPL的主要激活剂之一,它可以增加LPL的合成和释放。
- 相反,儿茶酚胺(如肾上腺素)和某些药物(如β-阻滞剂)可以抑制LPL的活性。
4. 组织特异性表达:
- LPL在多种组织中都有表达,但以肌肉、脂肪组织和心脏中的表达最为丰富。
- 不同组织中的LPL对底物的亲和力和活性可能有所不同,这反映了它们在脂质代谢中的特定功能。
5. 生理功能:
- LPL在脂质代谢中起着至关重要的作用,它负责将血液中的TG水解为FFA和甘油,这些产物可以被周围的组织(如肌肉和脂肪组织)吸收和利用。
- 通过调节LPL的活性,身体可以控制脂肪的储存和动员,从而维持能量
1. GHS分类:
- 脂蛋白脂肪酶通常不直接按照GHS(全球化学品统一分类和标签制度)进行分类,因为它主要是作为人体内的生物活性物质存在,而非作为化学品或危险品。然而,如果涉及到其提取物或纯化产品,可能需要根据具体成分和用途进行相应的GHS评估。
2. 安全术语:
- 对于脂蛋白脂肪酶本身,没有特定的安全术语。但需要注意的是,任何涉及生物活性物质的操作都应遵循基本的生物安全原则,如使用适当的个人防护装备、避免交叉污染等。
3. 风险术语:
- 脂蛋白脂肪酶作为生物活性物质,其风险主要来自于潜在的生物危害,如感染、过敏反应等。因此,在处理相关物质时,应注意遵循无菌操作规范,并确保所有操作人员都了解并遵守相关的生物安全规定。
4. 急救措施:
- 如果发生意外接触或摄入含有脂蛋白脂肪酶的物质,应立即寻求医疗帮助。具体的急救措施可能包括清洗受污染的皮肤或眼睛、给予抗过敏药物等,但应根据具体情况由专业医疗人员决定。
5. 消防措施:
- 脂蛋白脂肪酶作为生物活性物质,通常不是易燃的。但在处理与其相关的化学试剂或设备时,仍需注意防火安全,确保有足够的灭火设备并熟悉其使用方法。
6. 泄漏应急处理:
- 如果发生泄漏,应立即采取隔离措施,防止泄漏物扩散。对于固体泄漏物,应使用适当的工具进行清理;对于液体泄漏物,则应使用吸附材料进行吸收,并确保所有清理工作都在通风良好的环境下进行。同时,应尽快联系专业机构进行处理。
7. 操作处置与储存:
- 在操作过程中,应遵循无菌操作规范,使用适当的个人防护装备。储存时应将脂蛋白脂肪酶或其提取物放置在干燥、阴凉、通风的地方,远离明火和热源,并确保容器密封良好。
8. 废弃处置:
- 废弃的脂蛋白脂肪酶或其提取物应按照当地环保部门的规定进行处置。通常需要将其视为生物危险废物进行特殊处理,以确保不对环境和人类健康造成危害。
1. 活性测定:可以通过测定LPL催化三酰甘油水解反应的速度来评估其活性。常用的方法包括比色法、荧光法等。
2. 纯度检测:可以通过蛋白质电泳、质谱分析等方法来检测LPL的纯度。
3. 稳定性测试:可以通过热稳定性试验、氧化稳定性试验等方法来评估LPL的稳定性。
4. 分子量测定:可以通过SDS-PAGE电泳等方法来测定LPL的分子量。
5. pH值测定:可以通过pH计等仪器来测定LPL在不同pH条件下的稳定性和活性。
6. 金属离子含量测定:可以通过原子吸收光谱仪等仪器来测定LPL中金属离子的含量,以评估其质量。
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