Date published: 2025-9-12

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1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt (CAS 80724-31-8)

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Noms alternatifs:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate, monosodium salt
Application(s):
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt est un glycérophospholipide utilisé pour évaluer divers acides phosphatidiques.
Numéro CAS:
80724-31-8
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
614.77
Formule Moléculaire:
C31H60O8P•Na
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le sel de sodium de 1,2-dimyristoyl-sn-glycéro-3-phosphate peut être utilisé pour évaluer divers acides phosphatidiques dans les micelles, les liposomes et les membranes artificielles. Les glycérophospholipides appartiennent à une catégorie de lipides constitués d'esters de glycérol et d'acide phosphorique. Le sel de sodium du 1,2-dimyristoyl-sn-glycéro-3-phosphate est un lipide présent dans divers organismes. Il possède des caractéristiques de fluidité et peut être désactivé enzymatiquement par les chlorures. Les antibiotiques comme l'acide fusidique ciblent les glycérophospholipides en se liant aux groupes phosphates à leur surface. Plus précisément, le groupe de tête de la molécule de phosphoglycéride, composé d'un glycérol et de deux groupes phosphates, sert de cible moléculaire à ces antibiotiques. Ce groupe de tête interagit avec la membrane de la cellule bactérienne, induisant une perméabilité accrue aux ions, ce qui conduit finalement à la lyse de la cellule.


1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt (CAS 80724-31-8) Références

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  2. Métabolisme des phospholipides dans une microalgue industrielle Chlorella sorokiniana: l'impact de la taille de l'inoculum.  |  Lu, S., et al. 2013. PLoS One. 8: e70827. PMID: 23940649
  3. Le tributylétain (TBT) induit un stress oxydatif et modifie le profil lipidique du champignon filamenteux Cunninghamella elegans.  |  Bernat, P., et al. 2014. Environ Sci Pollut Res Int. 21: 4228-35. PMID: 24306727
  4. Étude comparative des modifications des phospholipides induites par les métaux dans le champignon filamenteux tolérant aux métaux lourds Paecilomyces marquandii et implications pour l'intégrité de la membrane fongique.  |  Słaba, M., et al. 2013. Acta Biochim Pol. 60: 695-700. PMID: 24432319
  5. Interactions entre les dendrimères et les surfactants.  |  Cheng, Y., et al. 2014. Soft Matter. 10: 2714-27. PMID: 24668313
  6. Interactions des nanoparticules à phase cubique lipidique avec les membranes lipidiques.  |  Jabłonowska, E., et al. 2016. Langmuir. 32: 9640-8. PMID: 27550742
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  8. Activité antibactérienne de fortes concentrations de carvédilol contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives.  |  Zawadzka, K., et al. 2018. Int J Antimicrob Agents. 51: 458-467. PMID: 29277530
  9. Exploration du lipidome polaire par séparation chromatographique optimisée, spectrométrie de masse à haute résolution et identification complète avec Lipostar: Les microalgues comme étude de cas.  |  La Barbera, G., et al. 2018. Anal Chem. 90: 12230-12238. PMID: 30204416
  10. Pliage de la monocouche de nucléolipides à base de cytosine par reconnaissance de la guanine à l'interface air-eau.  |  G Argudo, P., et al. 2019. J Colloid Interface Sci. 537: 694-703. PMID: 30481730
  11. Les dolichols poly-saturés des champignons filamenteux modulent l'activité de la glycosyltransférase dépendante du dolichol et les propriétés physiques des membranes.  |  Gryz, E., et al. 2019. Int J Mol Sci. 20: PMID: 31234450
  12. Les transitions de fusion des lipides impliquent une redistribution structurelle de l'eau interfaciale.  |  Schönfeldová, T., et al. 2021. J Phys Chem B. 125: 12457-12465. PMID: 34730965
  13. Les nanovésicules entraînent un arrêt dynamique accordable des microparticules.  |  Guevara-Pantoja, FJ. and Ruiz-Suárez, JC. 2021. RSC Adv. 11: 24190-24195. PMID: 35479007

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1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt, 100 mg

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250 mg
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