Certificado:CITES/FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
No CAS:328-50-7
Especificación:99%
Alta pureza
Buena estabilidad
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Múltiples calificaciones de certificación.
Completar los procedimientos de importación y exportación.
20 años de experiencia en ingredientes nutricionales y de salud.
Yo. Estructura y propiedades químicas
1. Características estructurales: es un α-cetoácido y su nombre químico es ácido 2-oxoglutárico. Su fórmula química es C5H6O5.
2. Propiedades físicas-Por lo general, es un polvo cristalino o cristalino blanco. Es soluble en agua, ligeramente soluble en etanol e insoluble en éter. Tiene una cierta acidez porque el grupo carboxilo en su molécula puede ionizar iones de hidrógeno.
II. Papel en los organismos
1. papel en el ciclo del ácido tricarboxílico (ciclo TCA): En el proceso del metabolismo aeróbico de la respiración celular, el ácido α-cetoglutárico es un producto intermedio clave del ciclo del ácido tricarboxílico. Se genera por la descarboxilación oxidativa del ácido isocítrico bajo la acción de la isocitrato deshidrogenasa. Luego, el ácido α-cetoglutárico continúa participando en reacciones posteriores y sufre una reacción de descarboxilación oxidativa catalizada por el complejo α-cetoglutarato deshidrogenasa para generar succinil-CoA. Este proceso produce coenzima I reducida (NADH) y dióxido de carbono. NADH puede entrar en la cadena de transporte de electrones para producir ATP (trifosfato de adenosina). -Por ejemplo, en las mitocondrias del cuerpo humano, el ciclo TCA está funcionando constantemente, y el ácido α-cetoglutárico es como una "estación de transferencia", promover el proceso de metabolismo energético y proporcionar energía para las células.
2. metabolismo de aminoácidos-α-ácido cetoglutárico también es muy importante en la síntesis y catabolismo de aminoácidos. Se puede interconvertir con algunos aminoácidos mediante transaminación. Por ejemplo, una reacción de transaminación reversible puede ser catalizada por glutamato deshidrogenasa entre glutamato y ácido α-cetoglutárico. En esta reacción, el glutamato pierde un grupo amino y se convierte en ácido α-cetoglutárico, y al mismo tiempo, el ácido α-cetoglutárico gana un grupo amino para generar glutamato, que juega un papel clave en el mantenimiento del equilibrio de los aminoácidos en el cuerpo.
3. Asociación con otras vías metabólicas: también está relacionada con algunas otras vías metabólicas. Por ejemplo, en el proceso de síntesis de glutamina, el ácido α-cetoglutárico puede participar como materia prima. En algunos tejidos, la glutamina sintetasa utiliza iones glutamato y amonio y consume ácido α-cetoglutárico para sintetizar glutamina, que es de gran importancia para el transporte y Metabolismo del amoníaco.

| Ltem | Especificación | Resultado | Método |
| Ensayo | > 99.00% | 99.5% | HPLC |
| B1Afatoxina B1 | ≤ 5.0ppb | Se ajusta | LCMS |
| Apariencia | Polvo fino | Se ajusta | Organoléptico |
| Color | Polvo blanco | Se ajusta | Organoléptico |
| Olor y sabor | Característica | Se ajusta | Organoléptico |
| Características físicas y químicas | |||
| Tamaño de partícula | 95% a través de malla 80 | Se ajusta | Tamizado |
| Pérdida en el secado | ≤ 5.0% | 3.8% | USP |
| Ceniza | ≤ 5.0% | 3.2% | USP |
| Densidad suelta | Valor real | 0,51g/'ml | USP |
| Densidad apretada | Valor real | 3.2% | USP |
| Disolventes Residuales | Valor real | 0,51 g/ml | USP |
| Residuo de plaguicidas | Valor real | 0,69G 'ml | USP |
| Metales pesados | ≤ 10ppm | Se ajusta | USP |
| Plomo (Pb) | ≤ 1.0ppm | Se ajusta | USP |
| Arsénico (As) | ≤ 1.0ppm | USP | |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Se ajusta | USP |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Se ajusta | USP |
| Microbiológicos. Pruebas | |||
| Recuento total de placas | <5000cfu/G | Se ajusta | USP |
| Ycast y molde | ≤100cfu/G | Se ajusta | USP |
| E.Coli. | Negativo | Negativo | USP |
| Salmonella | Negativo | Negativo | USP |
| Estafilococos | Negativo | Negativo | USP |
| Conclusión | Confomm al estándar interno | ||
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