Date published: 2025-9-10

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9(S)-HpODE (CAS 29774-12-7)

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Alternative Namen:
9S-hydroperoxy-10E,12Z-octadecadienoic acid
Anwendungen:
9(S)-HpODE ist eine Fettsäure, die durch die Wirkung von 5-LO-Arachidonat auf Linolsäure entsteht.
CAS Nummer:
29774-12-7
Reinheit:
≥98%
Molekulargewicht:
312.4
Summenformel:
C18H32O4
Ergänzende Informationen:
Dieses Produkt wird als Gefahrgut eingestuft und unterliegt möglicherweise zusätzlichen Versandkosten.
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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9(S)-HpODE, katalogisiert unter der CAS-Nummer 29774-12-7, ist ein Hydroperoxyderivat der Linolsäure, das durch seine S-Enantiomerkonfiguration gekennzeichnet ist. Diese Verbindung wird durch die Wirkung von Lipoxygenase-Enzymen auf Linolsäure synthetisiert, was zur Einfügung einer Hydroperoxygruppe am 9. Als prominentes Mitglied der Hydroperoxyfettsäuren spielt 9(S)-HpODE eine entscheidende Rolle bei der Untersuchung der Lipidperoxidation und ihrer Auswirkungen auf zelluläre Signalmechanismen. Die Bedeutung dieser Verbindung für die Forschung ergibt sich aus ihrer Funktion als Signalmolekül und als Vorläufer anderer bioaktiver Metaboliten wie Leukotriene und Hydroxyeicosatetraensäuren (HETEs), die an der Regulierung verschiedener zellulärer Funktionen einschließlich Entzündung und Zellproliferation beteiligt sind. In biochemischen Studien wird 9(S)-HpODE verwendet, um die Wege zu verstehen, über die Zellen auf oxidativen Stress reagieren und wie diese Reaktionen das zelluläre Verhalten beeinflussen können. Insbesondere hilft es bei der Aufklärung der Mechanismen, durch die oxidierte Fettsäuren Zellsignalwege und die Genexpression beeinflussen können. Durch die Untersuchung von 9(S)-HpODE erhalten die Forscher wertvolle Einblicke in die komplexen Wechselwirkungen zwischen Lipidoxidationsprodukten und zellulären Rezeptoren, was unser Verständnis der molekularen Grundlagen für zelluläre Reaktionen auf Umwelteinflüsse und interne metabolische Veränderungen verbessert.


9(S)-HpODE (CAS 29774-12-7) Literaturhinweise

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  2. Analyse der Metaboliten mehrfach ungesättigter Fettsäuren im Serum bei allergischer bronchopulmonaler Aspergillose.  |  Li, L., et al. 2020. Respir Res. 21: 205. PMID: 32758241
  3. Metabolische und transkriptomische Analysen zeigen die Auswirkungen von Ethephon auf Taraxacum kok-saghyz Rodin.  |  Zhang, Z., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 35684485
  4. Integrierte Mikrobiom-, Metabolom- und Proteomanalyse identifiziert ein neuartiges Zusammenspiel zwischen kommensalen Bakterien, Metaboliten und Zielmolekülen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.  |  Qian, X., et al. 2022. Clin Transl Med. 12: e947. PMID: 35735103
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  8. Kombinierte Metabolomics- und biochemische Analysen von Serum und Milch ergaben paritätsbedingte Stoffwechselunterschiede bei Sanhe-Milchkühen.  |  Liu, Z., et al. 2024. Metabolites. 14: PMID: 38668355
  9. Abnormitäten bei Masthähnchen-Spaghetti-Fleisch: Muskeleigenschaften und metabolische Profile.  |  Wu, T., et al. 2024. Animals (Basel). 14: PMID: 38672384
  10. Physiologische, biochemische und molekulare Analysen zeigen den Mechanismus der Bildung von dunklem Kernholz bei Acacia melanoxylon auf.  |  Zhang, R., et al. 2024. Int J Mol Sci. 25: PMID: 38732191
  11. Die enzymatische Umwandlung von Linolsäure in 9-(nona-1',3'-Dienoxy)non-8-Ölsäure, ein neues ungesättigtes Etherderivat, das aus Homogenaten von Solanum tuberosum-Knollen isoliert wurde.  |  Galliard, T. and Phillips, DR. 1972. Biochem J. 129: 743-53. PMID: 4658996

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9(S)-HpODE, 100 µg

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9(S)-HpODE, 500 µg

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500 µg
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