Marggraf: Experiences chimiques faites dans le dessein de tirer un veritable sucre de diverses plantes, qui croissent dans nos contrées. ‚Chemische Experimente mit der Absicht der Extraktion echten Zuckers aus verschiedenen Pflanzen, die in unseren Landen wachsen‘. In: Histoire de l’académie royale des sciences et belles-lettres de Berlin (1747), S. 90: Les raisins secs, etant humectés d’une petite quantité d’eau, de maniere qu’ils mollissent, peuvent alors etre pilés, & le suc qu'on en exprime, etant depuré & épaissi, fournira une espece de Sucre. ‚Rosinen, mit wenig Wasser angefeuchtet, so dass sie aufweichen, können ausgepresst werden, und der ausgepresste Saft, gereinigt und eingedickt, ergibt eine Sorte Zucker.‘
James N. BeMiller, Roy L. Whistler,: Starch: Chemistry and Technology. In: Food Science and Technology. 3. Auflage. Academic Press, New York 2009, ISBN 0-08-092655-X (englisch, google.com).
carlroth.com
Datenblatt Glucose (PDF) bei Carl Roth, abgerufen am 24. August 2010.
Fred W. Schenck: Glucose and Glucose-Containing Syrups. In: Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2006. doi:10.1002/14356007.a12_457.pub2.
H. F.Bunn, P. J. Higgins: Reaction of monosaccharides with proteins: possible evolutionary significance. In: Science. Band213, Nr.4504, 1981, S.222–224, doi:10.1126/science.12192669.
G. B. Madsen, B. E. Norman, S. Slott: A New, Heat Stable Bacterial Amylase and its Use in High Temperature Liquefaction. In: Starch (1973), Band 25, Heft 9, doi:10.1002/star.19730250906. S. 304–308.
C. Ghezzi, D. D. Loo, E. M. Wright: Physiology of renal glucose handling via SGLT1, SGLT2 and GLUT2. In: Diabetologia. [elektronische Veröffentlichung vor dem Druck] August 2018, doi:10.1007/s00125-018-4656-5, PMID 30132032.
S. B. Poulsen, R. A. Fenton, T. Rieg: Sodium-glucose cotransport. In: Current opinion in nephrology and hypertension. Band 24, Nummer 5, September 2015, S. 463–469, doi:10.1097/MNH.0000000000000152, PMID 26125647, PMC 5364028 (freier Volltext).
M. M. Adeva-Andany, N. Pérez-Felpete, C. Fernández-Fernández, C. Donapetry-García, C. Pazos-García: Liver glucose metabolism in humans. In: Bioscience Reports. Band 36, Nummer 6, 12 2016, S. e00416, doi:10.1042/BSR20160385, PMID 27707936, PMC 5293555 (freier Volltext).
X. D. Xu, S. X. Shao, H. P. Jiang, Y. W. Cao, Y. H. Wang, X. C. Yang, Y. L. Wang, X. S. Wang, H. T. Niu: Warburg effect or reverse Warburg effect? A review of cancer metabolism. In: Oncology Research and Treatment. Band 38, Nummer 3, 2015, S. 117–122, doi:10.1159/000375435, PMID 25792083.
E. de Alteriis, F. Cartenì, P. Parascandola, J. Serpa, S. Mazzoleni: Revisiting the Crabtree/Warburg effect in a dynamic perspective: a fitness advantage against sugar-induced cell death. In: Cell Cycle. Band 17, Nummer 6, 2018, S. 688–701, doi:10.1080/15384101.2018.1442622, PMID 29509056, PMC 5969562 (freier Volltext).
M. T. Gailliot, R. F. Baumeister: The physiology of willpower: linking blood glucose to self-control. In: Personality and social psychology review: an official journal of the Society for Personality and Social Psychology, Inc. Band 11, Nummer 4, November 2007, S. 303–327, doi:10.1177/1088868307303030, PMID 18453466.
H. Yki-Järvinen: Non-alcoholic fatty liver disease as a cause and a consequence of metabolic syndrome. In: The Lancet. Diabetes & endocrinology. Band 2, Nummer 11, November 2014, S. 901–910, doi:10.1016/S2213-8587(14)70032-4, PMID 24731669.
Klaus Ruppersberg, Hanne Rautenstrauch, Wolfgang Proske: Kohlenhydratnachweise im Chemieunterricht – welche werden im Unterricht gelehrt, welche sollten gelehrt werden? Kohlenhydratnachweise im experimentellen Chemieunterricht unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten. 2022, doi:10.25656/01:28447 (pedocs.de [abgerufen am 24. Mai 2024]).
M. Mizoguchi, M. Ishiyama, M. Shiga, K. Sasamoto: Water-soluble chromogenic reagent for colorimetric detection of hydrogen peroxide – an alternative to 4-aminoantipyrine working at a long wavelength. In: Analytical Communications. 35, 1998, S. 71–73; doi:10.1039/A709038B.
X. Chen, J. Chen, Ch. Deng, Ch. Xiao, Y. Yang, Z. Nie, S. Yao: Amperometric glucose biosensor based on boron-doped carbon nanotubes modified electrode. In: Talanta. 76, 2008, S. 763–767; doi:10.1016/j.talanta.2008.04.023; PMID 18656655.
G. Wang, Y. Wei, W. Zhang, X. Zhang, B. Fang, L. Wang: Enzyme-free amperometric sensing of glucose using Cu-CuO nanowire composites. In: Microchimica Acta. 168, 2010, S. 87–92; doi:10.1007/s00604-009-0260-1.
T. J. Ohara, R. Rajagopaian, A. Heller: „Wired“ Enzyme Electrodes for Amperometric Determination of Glucose or Lactate in the Presence of Interfering Substances. In: Anal. Chem. 66, 1994, S. 2451–2457; doi:10.1021/ac00087a008; PMID 8092486.
H. S. Mader, O. S. Wolfbeis: Boronic acid based probes for microdetermination of saccharides and glycosylated biomolecules. In: Microchimica Acta, 162, 2008, S. 1–34; doi:10.1007/s00604-008-0947-8.
O. S. Wolfbeis, I. Oehme, N. Papkovskaya, I. Klimant: Sol-Gel based Glucose Biosensors Employing Optical Oxygen Transducers, and a Method for Compensating for Variable Oxygen Background. In: Biosensors & Bioelectronics. 15, 2000, S. 69–76; doi:10.1016/S0956-5663(99)00073-1.
Eintrag zu GLUCOSE in der CosIng-Datenbank der EU-Kommission, abgerufen am 16. Februar 2020.
google.de
books.google.de
Alfred Töpel: Chemie und Physik der Milch: Naturstoff – Rohstoff – Lebensmittel. Behr’s Verlag DE, 2004, ISBN 3-89947-131-8, S.101 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
N. Entner, M. Doudoroff: Glucose and gluconic acid oxidation of Pseudomonas saccharophila. In: J Biol Chem., 1952, 196(2), S. 853–862 (englisch); PMID 12981024; jbc.org (PDF).
R. C. Bonadonna, S. Del Prato, E. Bonora, M. P. Saccomani, G. Gulli, A. Natali, S. Frascerra, N. Pecori, E. Ferrannini, D. Bier, C. Cobelli, R. A. DeFronzo: Roles of glucose transport and glucose phosphorylation in muscle insulin resistance of NIDDM. In: Diabetes. Band 45, Nummer 7, Juli 1996, S. 915–925, PMID 8666143.
C. Ghezzi, D. D. Loo, E. M. Wright: Physiology of renal glucose handling via SGLT1, SGLT2 and GLUT2. In: Diabetologia. [elektronische Veröffentlichung vor dem Druck] August 2018, doi:10.1007/s00125-018-4656-5, PMID 30132032.
S. B. Poulsen, R. A. Fenton, T. Rieg: Sodium-glucose cotransport. In: Current opinion in nephrology and hypertension. Band 24, Nummer 5, September 2015, S. 463–469, doi:10.1097/MNH.0000000000000152, PMID 26125647, PMC 5364028 (freier Volltext).
M. M. Adeva-Andany, N. Pérez-Felpete, C. Fernández-Fernández, C. Donapetry-García, C. Pazos-García: Liver glucose metabolism in humans. In: Bioscience Reports. Band 36, Nummer 6, 12 2016, S. e00416, doi:10.1042/BSR20160385, PMID 27707936, PMC 5293555 (freier Volltext).
N. Entner, M. Doudoroff: Glucose and gluconic acid oxidation of Pseudomonas saccharophila. In: J Biol Chem., 1952, 196(2), S. 853–862 (englisch); PMID 12981024; jbc.org (PDF).
X. D. Xu, S. X. Shao, H. P. Jiang, Y. W. Cao, Y. H. Wang, X. C. Yang, Y. L. Wang, X. S. Wang, H. T. Niu: Warburg effect or reverse Warburg effect? A review of cancer metabolism. In: Oncology Research and Treatment. Band 38, Nummer 3, 2015, S. 117–122, doi:10.1159/000375435, PMID 25792083.
E. de Alteriis, F. Cartenì, P. Parascandola, J. Serpa, S. Mazzoleni: Revisiting the Crabtree/Warburg effect in a dynamic perspective: a fitness advantage against sugar-induced cell death. In: Cell Cycle. Band 17, Nummer 6, 2018, S. 688–701, doi:10.1080/15384101.2018.1442622, PMID 29509056, PMC 5969562 (freier Volltext).
T. Dandekar, S. Schuster, B. Snel, M. Huynen, P. Bork: Pathway alignment: application to the comparative analysis of glycolytic enzymes. In: Biochem. J. 343 Pt 1, 1999, S. 115–124 (PMID 10493919; PMC 1220531 (freier Volltext)).
M. T. Gailliot, R. F. Baumeister: The physiology of willpower: linking blood glucose to self-control. In: Personality and social psychology review: an official journal of the Society for Personality and Social Psychology, Inc. Band 11, Nummer 4, November 2007, S. 303–327, doi:10.1177/1088868307303030, PMID 18453466.
H. Yki-Järvinen: Non-alcoholic fatty liver disease as a cause and a consequence of metabolic syndrome. In: The Lancet. Diabetes & endocrinology. Band 2, Nummer 11, November 2014, S. 901–910, doi:10.1016/S2213-8587(14)70032-4, PMID 24731669.
J. Wang: Electrochemical Glucose Biosensors. In: Chem. Rev. 108, 2008, S. 814–825; PMID 18154363.
X. Chen, J. Chen, Ch. Deng, Ch. Xiao, Y. Yang, Z. Nie, S. Yao: Amperometric glucose biosensor based on boron-doped carbon nanotubes modified electrode. In: Talanta. 76, 2008, S. 763–767; doi:10.1016/j.talanta.2008.04.023; PMID 18656655.
T. J. Ohara, R. Rajagopaian, A. Heller: „Wired“ Enzyme Electrodes for Amperometric Determination of Glucose or Lactate in the Presence of Interfering Substances. In: Anal. Chem. 66, 1994, S. 2451–2457; doi:10.1021/ac00087a008; PMID 8092486.
M. L. Sanz, J. Sanz, I. Martínez-Castro: Gas chromatographic-mass spectrometric method for the qualitative and quantitative determination of disaccharides and trisaccharides in honey. In: Journal of Chromatography A 1059(1–2), 2004, S. 143–148; PMID 15628134.
A. I. Cabañero, J. L. Recio, M. Rupérez: Liquid chromatography coupled to isotope ratio mass spectrometry: a new perspective on honey adulteration detection. In: J Agric Food Chem. 54(26), 27. Dez 2006, S. 9719–9727; PMID 17177492.
M. Becker, F. Ler, T. Rosenau, A. Potthast: Ethoximation-silylation approach fiebnor mono- and disaccharide analysis and characterization of their identification parameters by GC/MS. In: Talanta. 115, 2013, S. 642–651; PMID 24054643.
Arthur Harden – Facts. In: nobelprize.org. 17. Juni 1940, abgerufen am 3. September 2018 (englisch).
Bernardo Houssay – Facts. In: nobelprize.org. 21. September 1971, abgerufen am 15. Juli 2018 (englisch).
Carl Cori – Facts. In: nobelprize.org. 20. Oktober 1984, abgerufen am 15. Juli 2018 (englisch).
Gerty Cori – Facts. In: nobelprize.org. 26. Oktober 1957, abgerufen am 15. Juli 2018 (englisch).
Luis Leloir – Facts. In: nobelprize.org. 15. Juli 2018, abgerufen am 15. Juli 2018 (englisch).
pedocs.de
Klaus Ruppersberg, Hanne Rautenstrauch, Wolfgang Proske: Kohlenhydratnachweise im Chemieunterricht – welche werden im Unterricht gelehrt, welche sollten gelehrt werden? Kohlenhydratnachweise im experimentellen Chemieunterricht unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten. 2022, doi:10.25656/01:28447 (pedocs.de [abgerufen am 24. Mai 2024]).
WHO Model List of Essential Medicines. (PDF) In: World Health Organization. Oktober 2013, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 23. April 2014; abgerufen am 22. April 2014 (englisch).
WHO Model List of Essential Medicines. (PDF) In: World Health Organization. Oktober 2013, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 23. April 2014; abgerufen am 22. April 2014 (englisch).