Date published: 2025-9-9

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5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride Salt (CAS 5451-09-2)

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Noms alternatifs:
5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride Salt is also known as 5-ALA.
Application(s):
5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride Salt est un acide aminé naturel et un précurseur des tétrapyrroles.
Numéro CAS:
5451-09-2
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
167.59
Formule Moléculaire:
C5H9NO3•HCl
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 chlorhydrate d'acide 5-aminovulinique (5-ALA HCl) est un acide aminé naturel et un précurseur des tétrapyrroles dans la biosynthèse de la chlorophylle et de l'hème. Il est considéré comme un photosensibilisateur antinéoplasique. Le sel de chlorhydrate d'acide 5-aminolévulinique se transforme en protoporphyrines dans les tissus lorsqu'il est exposé à la lumière, ce qui produit des sous-produits sous forme d'espèces réactives de l'oxygène. Il est connu pour ses activités anti-inflammatoires, antioxydantes et antitumorales. Les chercheurs étudient les effets du chlorhydrate d'acide 5-aminolévulinique sur divers processus biologiques, tels que l'inflammation, la prolifération cellulaire et l'expression des gènes.


5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride Salt (CAS 5451-09-2) Références

  1. Biosynthèse, production biotechnologique et applications de l'acide 5-aminolévulinique.  |  Sasaki, K., et al. 2002. Appl Microbiol Biotechnol. 58: 23-9. PMID: 11831472
  2. L'acide 5-aminolévulinique atténue les changements induits par la salinité chez Brassica napus, comme le révèle l'étude ultrastructurale du chloroplaste.  |  Naeem, MS., et al. 2012. Plant Physiol Biochem. 57: 84-92. PMID: 22695221
  3. Effets de l'acide 5-aminolévulinique exogène sur l'expression des gènes des aquaporines PIP1 et NIP dans les semis de cultivars de concombre soumis à un stress salin.  |  Yan, F., et al. 2014. Genet Mol Res. 13: 2563-73. PMID: 24535911
  4. Effets physiologiques et métaboliques de l'acide 5-aminolévulinique pour atténuer le stress dû à la salinité chez l'agrostis stolonifère.  |  Yang, Z., et al. 2014. PLoS One. 9: e116283. PMID: 25551443
  5. Une nouvelle stratégie pour la production d'acide 5-aminolévulinique dans le Corynebacterium glutamicum recombinant avec un rendement élevé.  |  Yang, P., et al. 2016. Appl Environ Microbiol. 82: 2709-2717. PMID: 26921424
  6. Outils traditionnels et nouveaux pour étudier le métabolisme mitochondrial dans la santé et la maladie.  |  Zhang, Y. and Avalos, JL. 2017. Wiley Interdiscip Rev Syst Biol Med. 9: PMID: 28067471
  7. L'acide 5-aminolévulinique améliore la tolérance au sel par la régulation du métabolisme du tétrapyrrole et de la proline chez les plantules de Brassica napus L. soumises au stress du NaCl.  |  Xiong, JL., et al. 2018. Plant Physiol Biochem. 124: 88-99. PMID: 29353686
  8. L'acide 5-aminolévulinique (ALA) atténue le stress dû à la salinité chez les jeunes plants de concombre en améliorant la voie de synthèse de la chlorophylle.  |  Wu, Y., et al. 2018. Front Plant Sci. 9: 635. PMID: 29868088
  9. Effets synergiques de l'acide 5-aminolévulinique et des extraits d'algues Ascophyllum nodosum sur les composés phénoliques de l'asperge et les gènes liés au stress sous irrigation saline.  |  Al-Ghamdi, AA. and Elansary, HO. 2018. Plant Physiol Biochem. 129: 273-284. PMID: 29906777
  10. Le peroxyde d'hydrogène comme médiateur de la rétention de Na+ induite par l'acide 5-aminolévulinique dans les racines pour améliorer la tolérance au sel des fraises.  |  Wu, WW., et al. 2019. Physiol Plant. 167: 5-20. PMID: 30891756
  11. Études mécanistes sur la porphobilinogène synthase de Pyrobaculum calidifontis (5-aminolevulinic acid dehydratase).  |  Azim, N., et al. 2019. Bioorg Chem. 91: 103117. PMID: 31377385
  12. L'acide 5-aminolévulinique améliore la morphogenèse et la distribution subcellulaire du Na+ dans les cellules apicales de Cucumis sativus L. soumises au stress de la salinité.  |  Wu, Y., et al. 2021. Front Plant Sci. 12: 636121. PMID: 33815443
  13. L'exposition des racines à l'acide 5-aminolévulinique (ALA) affecte l'accumulation des éléments foliaires, l'émission d'isoprène, l'équilibre phytohormonal et la photosynthèse de l'Arundo donax soumis à un stress salin.  |  Brilli, F., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 35457125
  14. Production d'acide 5-aminolévulinique à partir d'hydrolysats de résidus de manioc et de déchets de poisson par le Bacillus cereus PT1 modifié.  |  Luo, Y., et al. 2023. Microb Biotechnol. 16: 381-391. PMID: 35920136
  15. Effet de l'âge et de divers produits chimiques sur la phase de latence de la synthèse de la chlorophylle chez les semis de haricots cultivés à l'obscurité  |  Edward C. Sisler and William H. Klein. 1963. Physiologia Plantarum. 16: 315.

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