Date published: 2025-9-7

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1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycerol sodium salt (CAS 268550-95-4)

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Nombres Alternativos:
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol)
Número de CAS:
268550-95-4
Peso Molecular:
770.99
Fórmula Molecular:
C40H76NaO10P
Para Uso Exclusivo en Investigación. No está diseñado para uso en diagnosis o terapia.
* En el Certificado de Análisis específico de lote, puede encontrar información específica (como el contenido en agua).

ENLACES RÁPIDOS

La sal sódica de 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfo-sn-1-glicerol es un fosfolípido sintético utilizado frecuentemente en el estudio de membranas celulares y ensamblajes lipídicos en investigación biofísica. Este compuesto se caracteriza especialmente por tener ácido palmítico en la posición sn-1 y ácido oleico en la posición sn-2 del esqueleto de glicerol, con un grupo fosfoglicerol unido a otra molécula de glicerol. La estructura facilita la exploración de las propiedades de las bicapas lipídicas, como la fluidez, la transición de fase y la permeabilidad, en diversas condiciones. También proporciona información sobre los efectos de la insaturación y la longitud de la cadena en el comportamiento de las membranas lipídicas. La forma de sal sódica aumenta su solubilidad, lo que facilita su manipulación en estudios experimentales que implican la formación de liposomas y vesículas, cruciales para investigar los mecanismos de transporte a través de las bicapas lipídicas y la interacción de las membranas con proteínas y otras moléculas bioactivas. La investigación con este fosfolípido específico ayuda a comprender los aspectos biofísicos fundamentales de cómo la composición y la estructura de los lípidos influyen en la función de las membranas, sobre todo en las áreas del tráfico vesicular y la fusión de membranas.


1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycerol sodium salt (CAS 268550-95-4) Referencias

  1. Modulación de la actividad de la 5-lipoxigenasa humana por los lípidos de membrana.  |  Pande, AH., et al. 2004. Biochemistry. 43: 14653-66. PMID: 15544336
  2. Simulación de dinámica molecular de la agrupación catión-fosfolípido en bicapas de fosfolípidos: posible papel en la formación de pedúnculos durante la fusión de membranas.  |  Tsai, HH., et al. 2012. Biochim Biophys Acta. 1818: 2742-55. PMID: 22683599
  3. Interacciones de la proteína de unión a ácidos grasos ReP1-NCXSQ con membranas lipídicas. Influencia del campo eléctrico de la membrana en la unión y la orientación.  |  Galassi, VV., et al. 2014. Biochim Biophys Acta. 1838: 910-20. PMID: 24269200
  4. Utilización de la composición de la membrana para afinar el pKa de un sensor óptico de pH liposomal.  |  Clear, KJ., et al. 2016. J Mater Chem C Mater. 4: 2925-2930. PMID: 27087967
  5. Diferentes efectos de los lípidos en la conversión conformacional de las proteínas priónicas de pollo y murina.  |  Wang, LJ., et al. 2018. Vet Microbiol. 224: 1-7. PMID: 30269782
  6. Atrapamiento eficiente de la anhidrasa carbónica en hidrogeles de alginato utilizando liposomas para reacciones catalíticas de flujo continuo.  |  Moriyama, J. and Yoshimoto, M. 2021. ACS Omega. 6: 6368-6378. PMID: 33718727
  7. Los Campos Eléctricos Pulsados Promueven los Budasomas de los Liposomas.  |  Urabe, G., et al. 2021. Bioelectricity. 3: 68-76. PMID: 34476378
  8. Guía práctica para la preparación y aplicación de vesículas unilaminares gigantes formadas por centrifugación de gotas de emulsión de agua en aceite.  |  Zhang, Y., et al. 2023. Membranes (Basel). 13: PMID: 37103867
  9. Purificación en microesferas y reconstitución en nanodiscos de complejos receptores de quimiocinas humanas para estudios estructurales y biofísicos.  |  Gu, S., et al. 2023. STAR Protoc. 4: 102460. PMID: 37516969

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycerol sodium salt, 100 mg

sc-220497
100 mg
$220.00