Date published: 2025-10-24

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KOdiA-PC (CAS 439904-33-3)

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Alternative Namen:
1-(Palmitoyl)-2-(5-keto-6-octene-dioyl) phosphatidylcholine
Anwendungen:
KOdiA-PC ist einer der stärksten CD36-Liganden
CAS Nummer:
439904-33-3
Molekulargewicht:
663.77
Summenformel:
C32H58NO11P
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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KOdiA-PC, auch bekannt als 1-O-Hexadecyl-2-O-(9Z-Octadecenoyl)-sn-Glycero-3-Phosphocholin, ist eine chemische Verbindung, die in der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere auf dem Gebiet der Lipidomik und Membranbiologie, eingehend untersucht wurde. Sie dient als wichtiges Instrument zur Untersuchung des Lipidstoffwechsels und der zellulären Signalprozesse. KOdiA-PC ist ein synthetisches Phospholipid-Derivat, das die Struktur natürlicher Phospholipide, die in Zellmembranen vorkommen, nachahmt. Es wurde eingesetzt, um die Dynamik und die Funktionen von Phospholipiden in Zellmembranen zu erforschen. Die Forscher haben den Einbau und den Stoffwechsel von KOdiA-PC in Zellen untersucht und seine Wechselwirkungen mit Enzymen und Proteinen untersucht, die an der Synthese, dem Umbau und dem Abbau von Phospholipiden beteiligt sind. Darüber hinaus wurde KOdiA-PC zur Untersuchung von Lipid-Protein-Interaktionen, Membranfusionsvorgängen und der Rolle von Phospholipiden bei der Membranorganisation und -funktion eingesetzt. Durch Manipulation des Gehalts oder Verhältnisses spezifischer Lipidspezies können Forscher Einblicke in die Rolle von Phospholipiden bei zellulären Prozessen wie dem Membranverkehr, der zellulären Signalübertragung und der Lipidhomöostase gewinnen. Die Untersuchung von KOdiA-PC trägt dazu bei, die komplizierten Mechanismen des Lipidstoffwechsels und die Rolle der Phospholipide in der Zellphysiologie besser zu verstehen. Diese Forschung hat Auswirkungen auf verschiedene Forschungsanwendungen in den Bereichen Lipidomik, Membranbiologie und zelluläre Signalwege.


KOdiA-PC (CAS 439904-33-3) Literaturhinweise

  1. Der Makrophagen-Scavenger-Rezeptor CD36 ist der wichtigste Rezeptor für LDL, das durch von Monozyten erzeugte reaktive Stickstoffspezies modifiziert wurde.  |  Podrez, EA., et al. 2000. J Clin Invest. 105: 1095-108. PMID: 10772654
  2. Identifizierung einer neuen Familie von oxidierten Phospholipiden, die als Liganden für den Makrophagen-Scavenger-Rezeptor CD36 dienen.  |  Podrez, EA., et al. 2002. J Biol Chem. 277: 38503-16. PMID: 12105195
  3. Eine neue Familie von atherogenen oxidierten Phospholipiden fördert die Bildung von Makrophagen-Schaumzellen über den Scavenger-Rezeptor CD36 und ist in atherosklerotischen Läsionen angereichert.  |  Podrez, EA., et al. 2002. J Biol Chem. 277: 38517-23. PMID: 12145296
  4. Kartierung und Charakterisierung der Bindungsstelle für spezifische oxidierte Phospholipide und oxidiertes Lipoprotein niedriger Dichte des Scavenger-Rezeptors CD36.  |  Kar, NS., et al. 2008. J Biol Chem. 283: 8765-71. PMID: 18245080
  5. Spezifische oxidierte Phospholipide hemmen die durch Scavenger-Rezeptoren vermittelte selektive Aufnahme von Cholesterinestern.  |  Ashraf, MZ., et al. 2008. J Biol Chem. 283: 10408-14. PMID: 18285332
  6. Strukturelle Grundlage für die Erkennung oxidierter Phospholipide in oxidierten Lipoproteinen niedriger Dichte durch die Scavenger-Rezeptoren CD36 und SR-BI der Klasse B.  |  Gao, D., et al. 2010. J Biol Chem. 285: 4447-54. PMID: 19996318
  7. Eng verwandte oxidierte Phospholipide modulieren auf unterschiedliche Weise die physikochemischen Eigenschaften von Lipidpartikeln.  |  Kar, S., et al. 2011. Chem Phys Lipids. 164: 54-61. PMID: 21074521
  8. Ein Assaysystem auf der Basis synthetischer Peptide zum Nachweis der Bindung zwischen CD36 und einem oxidierten Lipoprotein niedriger Dichte.  |  Tsuzuki, S., et al. 2013. Biosci Biotechnol Biochem. 77: 132-7. PMID: 23291771
  9. Analyse der Beziehung zwischen der Struktur oxidierter Phospholipide und der Interaktion mit den Scavenger-Rezeptoren der Klasse B.  |  Gao, D., et al. 2015. Methods Mol Biol. 1208: 29-48. PMID: 25323497
  10. CHARMM GUI Membrane Builder für die Modellierung und Simulation oxidierter Phospholipidmembranen.  |  Brown, TP., et al. 2024. Curr Opin Struct Biol. 86: 102813. PMID: 38598982

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