Date published: 2025-9-8

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Myristoleic acid (CAS 544-64-9)

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Nombres Alternativos:
cis-9-Tetradecenoic acid
Solicitud:
Myristoleic acid es un sustrato para enzimas como la enzima citocromo P450 CYP102D1
Número de CAS:
544-64-9
Pureza:
≥99%
Peso Molecular:
226.36
Fórmula Molecular:
C14H26O2
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

Myristoleic acid es un ácido graso monoinsaturado que es de interés en la ciencia nutricional y en estudios metabólicos debido a su participación en varios procesos biológicos. Los investigadores han estado investigando su papel en el metabolismo, particularmente cómo influye en la función de enzimas involucradas en la biosíntesis y degradación de ácidos grasos. En el campo de la bioquímica, el ácido miristoleico se utiliza como sonda para comprender la actividad de enzimas específicas como la sintasa de ácidos grasos, que es crucial para el metabolismo de lípidos. Su presencia en ciertos aceites de pescado y su influencia en perfiles lipídicos lo convierten en un punto focal para estudios sobre grasas dietéticas y sus vías metabólicas. Además, el ácido miristoleico se utiliza en aplicaciones industriales, donde puede servir como precursor biosintético para la producción de ésteres y polímeros especializados, debido a su estructura única de cadena de carbono.


Myristoleic acid (CAS 544-64-9) Referencias

  1. El ácido miristoleico inhibe la formación de osteoclastos y la resorción ósea suprimiendo la activación por RANKL de Src y Pyk2.  |  Kwon, JO., et al. 2015. Eur J Pharmacol. 768: 189-98. PMID: 26528796
  2. Perfil de ácidos grasos de la leche para determinar el estado reproductivo en vacas Holstein Friesian en lactación.  |  Zebari, HM., et al. 2019. Anim Reprod Sci. 202: 26-34. PMID: 30639039
  3. Perturbación de la composición de ácidos grasos, pigmentos e índices de crecimiento de Chlorella vulgaris en respuesta a iones de plata y nanopartículas: Una nueva comprensión holística del aspecto ecotoxicológico oculto de los contaminantes.  |  Behzadi Tayemeh, M., et al. 2020. Chemosphere. 238: 124576. PMID: 31421462
  4. Hidroformilación regioselectiva de alquenos internos y terminales mediante control supramolecular remoto.  |  Linnebank, PR., et al. 2020. Chemistry. 26: 8214-8219. PMID: 32198951
  5. Roles de la microbiota intestinal y metabolitos en la mejora de la obesidad mediada por un polisacárido péctico de tipo homogalacturonano procedente de frutos de Ficus pumila Linn.  |  Wu, J., et al. 2020. Carbohydr Polym. 248: 116780. PMID: 32919569
  6. El ácido miristoleico promueve la señalización del anágeno mediante la autofagia a través de la activación de las vías Wnt/β-Catenina y ERK en las células de la papila dérmica.  |  Choi, YK., et al. 2021. Biomol Ther (Seoul). 29: 211-219. PMID: 33518533
  7. Análisis de enriquecimiento ontológico de genes de los inhibidores de la α-amilasa de Duranta repens en la diabetes mellitus.  |  Khanal, P. and Patil, BM. 2020. J Diabetes Metab Disord. 19: 735-747. PMID: 33520800
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  9. El aumento de los niveles séricos de colesterol y ácidos grasos de cadena larga se asocia a la eficacia de nivolumab en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico.  |  Karayama, M., et al. 2022. Cancer Immunol Immunother. 71: 203-217. PMID: 34091744
  10. Actividades antibiopelícula de los ácidos grasos, incluido el ácido miristoleico, contra Cutibacterium acnes mediante la reducción de la hidrofobicidad celular.  |  Kim, YG., et al. 2021. Phytomedicine. 91: 153710. PMID: 34461422
  11. Evaluación de las potencias antibiofilm del ácido nerónico y oleico frente a Acinetobacter baumannii mediante enfoques in vitro y computacionales.  |  Khadke, SK., et al. 2021. Biomedicines. 9: PMID: 34572317
  12. Las transiciones de fase de la membrana impulsadas térmicamente permiten la reorganización del contenido en las células primitivas.  |  Rubio-Sánchez, R., et al. 2021. J Am Chem Soc. 143: 16589-16598. PMID: 34597506
  13. Programación metabólica de las hojas de Rhododendron chrysanthum tras la exposición a la irradiación UVB.  |  Zhou, X., et al. 2021. Funct Plant Biol. 48: 1175-1185. PMID: 34600596
  14. Ácidos grasos como adyuvantes de antibióticos aminoglucósidos contra Staphylococcus aureus.  |  Park, S., et al. 2022. Front Microbiol. 13: 876932. PMID: 35633672
  15. La SCD1 está regulada nutricional y espacialmente en el intestino e influye en la homeostasis lipídica posprandial sistémica y en la interacción intestino-hígado.  |  Burchat, N., et al. 2022. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 1867: 159195. PMID: 35718096

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

Myristoleic acid, 100 mg

sc-215408
100 mg
$158.00