Date published: 2025-9-9

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9-Nitrooleate (CAS 875685-44-2)

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Alternative Namen:
9-Nitrooleic Acid; 9-nitro-9-trans-Octadecenoic Acid; 9-nitro-9E-octadecenoic acid
Anwendungen:
9-Nitrooleate ist ein Aktivator von PPARγ
CAS Nummer:
875685-44-2
Reinheit:
>98%
Molekulargewicht:
327.50
Summenformel:
C18H33NO4
Ergänzende Informationen:
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Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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9-Nitrooleat ist eine Verbindung, die aufgrund ihrer Rolle in biologischen Systemen, insbesondere bei der Regulierung von Lipidsignalwegen, im Mittelpunkt zahlreicher Forschungsstudien stand. Im Rahmen von Zellstudien wird 9-Nitrooleat häufig verwendet, um die Mechanismen der Nitrofettsäure-Signalübertragung und ihre Auswirkungen auf die Genexpression zu untersuchen. Es kann verschiedene Signalwege beeinflussen, die für das Verständnis der intrazellulären Reaktionen auf oxidativen Stress entscheidend sind. Forscher setzen 9-Nitrooleat auch ein, um seinen Einfluss auf Entzündungskaskaden zu untersuchen, wo es als modulierender Faktor für wichtige Enzyme und Transkriptionsfaktoren wirken kann. Studien zu 9-Nitrooleat haben zum breiteren Feld der Lipidomik beigetragen, wo seine Wechselwirkungen mit anderen Lipidspezies und sein Potenzial zur Veränderung von Lipidprofilen von besonderem Interesse sind. Die Auswirkungen der Verbindung auf den Lipidstoffwechsel haben weitere Auswirkungen auf das Verständnis des komplexen Zusammenspiels zwischen verschiedenen Arten von Fettsäuren und der Zellgesundheit.


9-Nitrooleate (CAS 875685-44-2) Literaturhinweise

  1. Die Redoxregulierung der löslichen Epoxidhydrolase durch 15-Desoxy-delta-Prostaglandin J2 steuert die koronare hypoxische Gefäßerweiterung.  |  Charles, RL., et al. 2011. Circ Res. 108: 324-34. PMID: 21164107
  2. Biphasische Wirkung von Linolsäure auf Connexin-46-Hemikanäle.  |  Retamal, MA., et al. 2011. Pflugers Arch. 461: 635-43. PMID: 21360038
  3. Fettsäure-induzierte mitochondriale Entkopplung löst Inflammasom-unabhängiges IL-1α und sterile Gefäßentzündung bei Atherosklerose aus.  |  Freigang, S., et al. 2013. Nat Immunol. 14: 1045-53. PMID: 23995233
  4. Mechanismen, die den neuronal bedingten Symptomen einer Allergie zugrunde liegen.  |  Undem, BJ. and Taylor-Clark, T. 2014. J Allergy Clin Immunol. 133: 1521-34. PMID: 24433703
  5. Nitro-Ölsäure reguliert die Expression der Lipoprotein-assoziierten Phospholipase A2 über die p42/p44 MAPK- und NFκB-Signalwege.  |  Wang, G., et al. 2014. Sci Rep. 4: 4905. PMID: 24809325
  6. Umfassende ultra-leistungsflüssigkeitschromatographische Trennung und massenspektrometrische Analyse von Eicosanoid-Metaboliten in menschlichen Proben.  |  Wang, Y., et al. 2014. J Chromatogr A. 1359: 60-9. PMID: 25074422
  7. Die Rolle von reaktiven Sauerstoffspezies und TRP-Kanälen beim Hustenreflex.  |  Taylor-Clark, TE. 2016. Cell Calcium. 60: 155-62. PMID: 27016063
  8. Thioredoxin-Reduktase 1 unterdrückt die Differenzierung von Adipozyten und die Insulinempfindlichkeit.  |  Peng, X., et al. 2016. Sci Rep. 6: 28080. PMID: 27346647
  9. Entzündungshemmende Nitrofettsäuren unterdrücken das Tumorwachstum, indem sie eine mitochondriale Dysfunktion und die Aktivierung des intrinsischen apoptotischen Weges in kolorektalen Krebszellen auslösen.  |  Kühn, B., et al. 2018. Biochem Pharmacol. 155: 48-60. PMID: 29909078
  10. Antimycin A-induzierte mitochondriale Dysfunktion aktiviert vagale sensorische Neuronen über ROS-abhängige Aktivierung von TRPA1 und ROS-unabhängige Aktivierung von TRPV1.  |  Stanford, KR., et al. 2019. Brain Res. 1715: 94-105. PMID: 30914247
  11. Redox-Eigenschaften und Humanserumalbumin-Bindung von Nitro-Ölsäure.  |  Zatloukalova, M., et al. 2019. Redox Biol. 24: 101213. PMID: 31170679
  12. 1-Desoxysphingolipide binden an COUP-TF und modulieren die Entwicklung von Lymph- und Herzzellen.  |  Wang, T., et al. 2021. Dev Cell. 56: 3128-3145.e15. PMID: 34762852
  13. Metabolomisches Profil und computergestützte Analyse zur Identifizierung der potenziell entzündungshemmenden Wirkmechanismen der traditionellen Heilpflanzen Ocimum basilicum und Ocimum tenuiflorum.  |  Beltrán-Noboa, A., et al. 2022. Food Chem Toxicol. 164: 113039. PMID: 35461962
  14. Vergleichende Metaboliten-Profilierung von Reiskontrasten zeigt kombinierte Trockenheits- und Hitzestress-Signaturen in Fahnenblatt und Ährchen.  |  Da Costa, MVJ., et al. 2022. Plant Sci. 320: 111262. PMID: 35643604

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9-Nitrooleate, 50 µg

sc-204632
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9-Nitrooleate, 100 µg

sc-204632A
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9-Nitrooleate, 1 mg

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9-Nitrooleate, 10 mg

sc-204632C
10 mg
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