コンテンツへスキップ
Merck

C5896

コリンオキシダーゼ from Alcaligenes sp.

lyophilized powder, ≥10 units/mg solid

別名:

コリン:酸素 1-オキシドレダクターゼ

ログインで組織・契約価格をご覧ください。

サイズを選択してください


この商品について

CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-840-0
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥10 units/mg solid
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします

製品名

コリンオキシダーゼ from Alcaligenes sp., lyophilized powder, ≥10 units/mg solid

form

lyophilized powder

specific activity

≥10 units/mg solid

mol wt

~95 kDa

technique(s)

cell based assay: suitable

suitability

suitable for assay of choline
suitable for molecular biology

storage temp.

−20°C

Quality Level

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド

Application

Alcaligenes sp.由来のコリンオキシダーゼは、以下に使用されています:
  • キチン膜で構築されたコリンバイオセンサーの研究や、コリンエステラーゼ阻害活性の測定といったアプリケーション
  • コリンオキシダーゼと共有結合したフラビンの光反応に関する分光学的な研究
  • 脳組織ホモジネートにおけるコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)活性を測定するためのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として
  • オートタキシン(ATX)によって生成されるコリンをATX活性アッセイにより測定するため、およびホスホリパーゼ-D(PLD)によって生成されるコリンををPLD活性アッセイにより測定するため

Biochem/physiol Actions

コリンオキシダーゼは、コリンの 4 電子酸化を触媒し、中間体としてベタイン-アルデヒドを、第一電子アクセプターとして分子状酸素を伴い、グリシン-ベタインを生成します。本酵素はまた、基質としてベタイン-アルデヒドを受容します。これは、コリンからアルデヒド中間体、およびベタイン-アルデヒドからグリシン-ベタインへの変換における反応メカニズムの研究を可能にします。本酵素は、分子量約 72,000 Da(ゲルろ過)または 66,000 Da(SDS ゲル電気泳動)のフラボタンパク質です。

General description

等電点:4.1 ± 0.1
ミカエリス定数:2.84 x 10¯3M (コリン)、5.33 x 10¯3M (ベタインアルデヒド)
構造:1 モルの酵素に 1 モルの FAD が共有結合しています
阻害剤:p-クロロ第二水銀安息香酸、Cu++、Co++、Hg++、Ag+
至適 pH8.0~8.5
至適温度:40~ 45°C
pH 安定性:pH 7.0~9.0(30°C、2時間)
温度安定性:37°C以下(pH 7.5、10分)

Other Notes

1ユニットは、pH 8.0、37°C、1分間に、1 μmolのコリンを酸化してベタインアルデヒドを生成し、1 μmolのH2O2を生じる酵素量です。注:コリンオキシダーゼによるコリンからベタインへの変換中に、コリン1 μmolあたり2 μmolのH2O2が生じます。

pictograms

Health hazard

signalword

Danger

hcodes

Hazard Classifications

Resp. Sens. 1

保管分類

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

C5896-100UN: + C5896-500UN: + C5896-50UN: + C5896-BULK: + C5896-VAR: + C5896-1KU:

jan


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

Bo-Chuan Hsieh et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 45(4), 673-678 (2007-03-03)
An amperometric flow-injection choline biosensor was assembled utilizing natural chitinous membrane as the supporting material for biocatalyst immobilization, and the membrane was purified from Taiwanese soldier crab, Mictyris brevidactylus. The chitinous membrane (<50.0 microm in thickness) was covalently immobilized with
M Ohta-Fukuyama et al.
Journal of biochemistry, 88(1), 197-203 (1980-07-01)
Choline oxidase from Alcaligenes sp. catalyzed the oxidation of choline and betaine aldehyde to betaine with concomitant consumption of oxygen and production of hydrogen peroxide. The values of Km for choline and betaine aldehyde were 0.87 and 6.2 mM, respectively.
Shihua Hou et al.
Biosensors & bioelectronics, 33(1), 44-49 (2012-01-11)
A novel acetylcholinesterase (AChE)/choline oxidase (ChOx) bienzyme amperometric acetylcholine biosensor based on gold nanoparticles (AuNPs) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) has been successfully developed by self-assembly process in combination of sol-gel technique. A thiolated aqueous silica sol containing MWCNTs and
Giovanni Gadda
Biochimica et biophysica acta, 1646(1-2), 112-118 (2003-03-15)
Choline oxidase catalyzes the four-electron oxidation of choline to glycine-betaine, with betaine-aldehyde as intermediate and molecular oxygen as primary electron acceptor. The enzyme is capable of accepting betaine-aldehyde as a substrate, allowing the investigation of the reaction mechanism for both
Shengyuan Deng et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(11), 4552-4558 (2011-06-10)
A signal amplification system for electrochemiluminescence (ECL) of quantum dots (QDs) was developed by using electrochemically reduced graphene oxide (ERGO) to construct a nanobiosensing platform. Due to the structural defects of GO, the ECL emission of QDs coated on GO

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)