Date published: 2025-10-28

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2,5-Dihydro-4-methyl-2,5-dioxo-3-furanpropanoic acid (CAS 487-66-1)

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Noms alternatifs:
2-(2-Carboxyethyl)-3-methylmaleic
Numéro CAS:
487-66-1
Masse Moléculaire:
184.15
Formule Moléculaire:
C8H8O5
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

L'acide 2,5-dihydro-4-méthyl-2,5-dioxo-3-furanpropanoïque présente divers effets biochimiques. On a observé qu'il possédait des propriétés inhibitrices à l'égard des enzymes responsables de la production de médiateurs inflammatoires, notamment la cyclo-oxygénase-2. En outre, il démontre une activité antioxydante en réduisant la formation d'espèces réactives de l'oxygène.


2,5-Dihydro-4-methyl-2,5-dioxo-3-furanpropanoic acid (CAS 487-66-1) Références

  1. Synthèse en phase solide de polymères protéiques sur des supports d'immobilisation réversibles.  |  Murata, H., et al. 2018. Nat Commun. 9: 845. PMID: 29487296
  2. Codélivrance d'anticorps anti-PD-1 et de paclitaxel avec des micelles sensibles à la métalloprotéinase matricielle et au pH pour une chimio-immunothérapie améliorée des tumeurs.  |  Su, Z., et al. 2020. Small. 16: e1906832. PMID: 31990457
  3. Surcharge en ions calcium des mitochondries renforcée par ultrasons par un nanomodulateur de calcium pour induire une mort cellulaire immunogène.  |  Zheng, P., et al. 2021. Nano Lett. 21: 2088-2093. PMID: 33596078
  4. Nanomédicaments à double sensibilité, lavables au PEG, incorporant hiérarchiquement l'anticorps PD-L1 et la phtalocyanine de zinc pour une thérapie immuno-photodynamique améliorée.  |  Su, Z., et al. 2021. ACS Appl Mater Interfaces. 13: 12845-12856. PMID: 33709684
  5. Une nanoparticule de peptide de liaison PD-L1 sensible au pH extracellulaire de la tumeur pour la chimio-immunothérapie du cancer.  |  Zhu, W., et al. 2021. J Mater Chem B. 9: 4201-4210. PMID: 33997867
  6. Nanosystème en grappe à transformation de taille sur place, médiée par l'acidité de la tumeur et la chimie bioorthogonale, pour surmonter la résistance à l'hypoxie et améliorer la chimio-immunothérapie.  |  Wang, K., et al. 2022. ACS Nano. 16: 721-735. PMID: 34978422
  7. Délivrance spatiale spécifique de chimiothérapies combinées pour lutter contre l'hétérogénéité intratumorale.  |  Wang, K., et al. 2022. J Control Release. 348: 1004-1015. PMID: 35779654
  8. L'administration conjointe de proanthocyanidine et de mitoxantrone induit une mort cellulaire immunogène synergique pour potentialiser l'immunothérapie du cancer.  |  Qian, Y., et al. 2022. Biomater Sci. 10: 4549-4560. PMID: 35790120
  9. Un nanomédicament régulé par l'inflammation sensibilise le carcinome hépatocellulaire à la thérapie de blocage des points de contrôle en reprogrammant le microenvironnement tumoral.  |  Wang, T., et al. 2022. ACS Appl Mater Interfaces.. PMID: 36314479
  10. Micro-robot à propulsion probiotique Escherichia coli Nissle 1917 avec sensibilité au pH pour une thérapie tumorale intestinale ciblée sur l'hypoxie.  |  Wang, T., et al. 2023. Colloids Surf B Biointerfaces. 225: 113277. PMID: 36996630

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