Date published: 2026-1-20

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Methyl tricosanoate (CAS 2433-97-8)

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Nombres Alternativos:
Tricosanoic acid methyl ester
Solicitud:
Methyl tricosanoate es un éster de ácido graso
Número de CAS:
2433-97-8
Pureza:
≥99%
Peso Molecular:
368.64
Fórmula Molecular:
C24H48O2
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

El tricosanoato de metilo es un éster metílico de ácidos grasos muy estudiado en el campo de la química analítica, sobre todo en el contexto de la lipidómica y la caracterización de perfiles lipídicos complejos. Como éster graso de cadena larga, es de interés en el desarrollo del biodiésel, donde se examinan sus propiedades para comprender la influencia de la longitud de la cadena de carbono en la calidad y el rendimiento del combustible. Los investigadores en química orgánica pueden explorar la síntesis y reactividad del tricosanoato de metilo, así como su potencial como material de partida para la producción de diversos productos químicos industriales. Además, este compuesto se utiliza como patrón de referencia en análisis de cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) para identificar y cuantificar compuestos similares en muestras biológicas. Los estudios medioambientales también utilizan el tricosanoato de metilo para investigar la biodegradación de ésteres de cadena larga y su impacto medioambiental.


Methyl tricosanoate (CAS 2433-97-8) Referencias

  1. Restablecer el equilibrio: la inclusión de Aurantiochytrium limacinum, rico en DHA, en las dietas de pollos de engorde aumenta el contenido tisular de ácidos grasos omega-3 y reduce la proporción n-6:n-3.  |  Keegan, JD., et al. 2019. Br Poult Sci. 60: 414-422. PMID: 30955350
  2. Cuantificación del ácido nervónico en la leche humana durante los primeros 30 días de lactancia: Influencia de las fases de lactancia y comparación con fórmulas infantiles.  |  Yu, J., et al. 2019. Nutrients. 11: PMID: 31416149
  3. Composición grasa de la leche materna china y factores dietéticos asociados: A Pilot Study on Lactating Mothers in Beijing.  |  Wu, W., et al. 2021. Front Nutr. 8: 606950. PMID: 34124115
  4. Estudio metabólico comparativo de varios órganos de Tamarindus indica L. basado en el análisis GC/MS y en las actividades in silico e in vitro antiinflamatorias y de cicatrización de heridas.  |  Aly, SH., et al. 2022. Plants (Basel). 12: PMID: 36616217
  5. Determinación rápida mediante cromatografía de gases y líquidos de niveles bajos de ácido erúcico en colza utilizando un patrón interno  |  Wilson, N. L. 1981. Journal of the Science of Food and Agriculture. 32(11): 1103-1108.
  6. Contenido en EPA y DHA de los productos de aceite de pescado encapsulado  |  Ackman, R. G., Ratnayake, W. M. N., & Macpherson, E. J. 1989. Journal of the American Oil Chemists' Society. 66(8): 1162-1164.
  7. Método para la determinación de ésteres metílicos de ácidos grasos poliinsaturados en biodiésel: Resultados de un estudio interlaboratorios  |  Schober, S., Seidl, I., Meinitzer, A., & Mittelbach, M. 2009. European journal of lipid science and technology. 111(8): 829-834.
  8. Composición de ácidos grasos y actividad antimicrobiana de los frutos de Celtis australis L.  |  Badoni, R., Semwal, D. K., & Rawat, U. 2010. Journal of Scientific Research. 2(2): 397-402.
  9. Producción de salchichas cocidas emulsionadas bajas en grasa utilizando gel de celulosa amorfa  |  Almeida, C. M., Wagner, R., Mascarin, L. G., Zepka, L. Q., & Campagnol, P. C. B. 2014. Journal of Food Quality. 37(6): 437-443.
  10. Caracterización de la materia orgánica natural en arcillas bentoníticas para su posible uso en depósitos geológicos profundos de combustible nuclear usado  |  Marshall, M. H., McKelvie, J. R., Simpson, A. J., & Simpson, M. J. 2015. Applied Geochemistry. 54: 43-53.
  11. La adición de nitrógeno a largo plazo suprime la degradación microbiana, mejora el almacenamiento de carbono en el suelo y altera la composición molecular de la materia orgánica del suelo.  |  Wang, J. J., Bowden, R. D., Lajtha, K., Washko, S. E., Wurzbacher, S. J., & Simpson, M. J. 2019. Biogeochemistry. 142: 299-313.
  12. Purificación de ácido docosahexaenoico de alta pureza a partir de Schizochytrium sp. SH103 mediante HPLC a escala preparativa  |  Oh, C. E., Kim, G. J., Park, S. J., Choi, S., Park, M. J., Lee, O. M.,.. & Son, H. J. 2020. Applied Biological Chemistry. 63(1): 1-8.

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

Methyl tricosanoate, 100 mg

sc-215374
100 mg
$71.00

Methyl tricosanoate, 500 mg

sc-215374A
500 mg
$219.00

Methyl tricosanoate, 1 g

sc-215374B
1 g
$305.00

Methyl tricosanoate, 5 g

sc-215374C
5 g
$917.00

Methyl tricosanoate, 10 g

sc-215374D
10 g
$1529.00

Methyl tricosanoate, 100 g

sc-215374E
100 g
$10404.00