CAS: 13849-08-6; (S)-2-(2-Hydroxypropan-2-yl)-2,3-Dihydro-7H-Furo[3,2-G]Chromen-7-One

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(S)-marmesinin (-)-prantschimgin 6-[(2S)-2,3-dihydroxy-3-methylbutyl]-7-(trifluoromethanesulfonyl)chromen-2-one aesculetinacetic acid recorcinol secorin psoralen

合成工艺路线路线简述

    📜[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-氨基嘌呤-9-基)-4-羟基-2-[[羟基-[羟基-[3-羟基-3-[2-[2-[(E)-3-(4-羟基苯基)丙-2-烯酰基]硫基乙基氨基甲酰]乙基氨基甲酰]-2,2-二甲基-丙氧基]磷酰]氧基-磷酰]氧基甲基]四氢呋喃-3-基]氧基膦酸置于2-氧代-戊二酸离子(2-),Iron(II) Sulfate,Sodium Ascorbate,Recombinant Angelica Sinensis P-Coumaroyl-Coa 2'-Hydroxylase,Recombinant Angelica Sinensis Umbelliferone 6-Prenyltransferase,还原型辅酶ii(Nadph)四钠盐,Magnesium Chloride体系中,用 Aq. Acetate Buffer,Aq. Buffer 用作溶剂,化学反应 7.5H,反应生成异紫花前胡内酯
    参考文献:三种酶完成当归中呋喃香豆素核心骨架的生物合成
    标题:三种酶完成当归中呋喃香豆素核心骨架的生物合成
    摘要:呋喃香豆素(fcs)是广泛存在于高等植物中的次生代谢产物,包括伞形科,芸香科,桑科和豆科植物.它们在植物的生理功能中发挥着至关重要的作用,并以其多样化的药理活性而闻名.作为伞形科植物的代表植物,其药用特性备受重视,Fcs是伞形花的主要成分之一.然而,Fcs 的生物合成机制仍然知之甚少.本研究通过基因组分析和功能验证,成功克隆并验证了三类酶,完成了fcs核心骨架的生物合成.它包括负责伞形酮形成的-香豆酰辅酶 A 2'-羟化酶 (),分别将伞形酮转化为去甲基木香皂素 (Dms) 和 Osthenol 的两种 Ubia 异戊烯基转移酶 ( 和 ),以及催化 Fc 形成的两种 Cyp736 亚家族环化酶 ( 和 )核心骨架.有趣的是,它被证明是一种双功能环化酶,可以催化 Dms 和 Osthenol,但对 Osthenol 具有更高的亲和力.这些酶的表征阐明了fcs生物合成的分子机制,为理解fc
    Doi:10.1016/j.Phytochem.2024.114102

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    参考文献:10.1021/jf2016286
    摘要:Kim EJ, Kwon J, Park SH, Park C, Seo YB, Shin HK, Kim HK, Lee KS, Choi SY, Ryu DH, Hwang GS. Metabolite profiling of Angelica gigas from different geographical origins using 1H NMR and UPLC-MS analyses. J Agric Food Chem. 2011 Aug 24;59(16):8806–15. doi: 10.1021/jf2016286.
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