Date published: 2025-9-6

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β-Zearalenol (CAS 71030-11-0)

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Application(s):
β-Zearalenol est un dérivé synthétique de la mycotoxine macrolactone zéaralénone.
Numéro CAS:
71030-11-0
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
320.38
Formule Moléculaire:
C18H24O5
Information supplémentaire:
Ce produit est classé comme marchandise dangereuse pour le transport et peut faire l'objet de frais d'expédition supplémentaires.
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le ∫-zéaralénol est une mycotoxine qui fonctionne comme un composé œstrogénique, se liant aux récepteurs des œstrogènes dans les cellules. Il agit comme un agoniste, activant ces récepteurs et déclenchant des voies de signalisation œstrogéniques à l'intérieur de la cellule. Le mécanisme d'action du ∫-zéaralénol consiste à interagir avec le récepteur des œstrogènes, ce qui entraîne la modulation de l'expression des gènes et des réponses cellulaires associées à la signalisation des œstrogènes. En se liant au récepteur des œstrogènes, le ∫-zéaralénol peut influencer divers processus et fonctions cellulaires régulés par les œstrogènes, ce qui peut avoir un impact sur la croissance, la différenciation et la prolifération des cellules. Sa capacité à imiter les effets des œstrogènes endogènes lui permet de jouer un rôle dans l'étude des mécanismes de signalisation des œstrogènes et de leur impact sur la physiologie cellulaire. Dans les applications expérimentales, le ∫-zéaralénol est utilisé pour étudier les effets moléculaires et cellulaires spécifiques de l'activation des récepteurs des œstrogènes, ce qui permet de mieux comprendre le rôle des composés œstrogéniques dans les systèmes biologiques.


β-Zearalenol (CAS 71030-11-0) Références

  1. Décontamination de la zéaralénone et de ses dérivés α-zéaralénol et β-zéaralénol par des souches de Saccharomyces cerevisiae isolées à partir de fourrage bovin.  |  Keller, L., et al. 2015. Toxins (Basel). 7: 3297-308. PMID: 26308051
  2. Activation du stress ER et de l'apoptose par l'α- et le β-zéaralénol dans les cellules HCT116, rôle protecteur de la Quercétine.  |  Ben Salem, I., et al. 2016. Neurotoxicology. 53: 334-342. PMID: 26584763
  3. La crocine protège les cellules rénales embryonnaires humaines (HEK293) du stress du RE et de l'apoptose induits par l'α- et le β-zéaralénol.  |  Ben Salem, I., et al. 2016. Environ Sci Pollut Res Int. 23: 15504-14. PMID: 27121014
  4. Synthèse des mono- et di-glucosides de la zéaralénone et de l'α-/β-zéaralénol par la glucosyltransférase recombinante de l'orge HvUGT14077.  |  Michlmayr, H., et al. 2017. Toxins (Basel). 9: PMID: 28208765
  5. Dispositions et résidus tissulaires de zéaralénone et de ses métabolites α-zéaralénol et β-zéaralénol chez les poulets de chair.  |  Buranatragool, K., et al. 2015. Toxicol Rep. 2: 351-356. PMID: 28962368
  6. Activité œstrogénique de la zéaralénone, de l'α-zéaralénol et du β-zéaralénol évaluée à l'aide du test E-screen dans les cellules MCF-7.  |  Tatay, E., et al. 2018. Toxicol Mech Methods. 28: 239-242. PMID: 29057713
  7. Interactions de la zéaralénone et de ses métabolites réduits α-zéaralénol et β-zéaralénol avec les albumines sériques: différences entre les espèces, sites de liaison et thermodynamique.  |  Faisal, Z., et al. 2018. Mycotoxin Res. 34: 269-278. PMID: 30014206
  8. Aperçu de la biodisponibilité orale absolue in vivo, de la biotransformation et de la toxicocinétique de la zéaralénone, de l'α-zéaralénol, du β-zéaralénol, de la zéaralénone-14-glucoside et de la zéaralénone-14-sulfate chez les porcs.  |  Catteuw, A., et al. 2019. J Agric Food Chem. 67: 3448-3458. PMID: 30807145
  9. La mélatonine atténue l'apoptose et le stress oxydatif induits par le β-zéaralénol et la toxine HT-2 dans les cellules de la granulosa ovarienne bovine.  |  Yang, F., et al. 2019. Environ Toxicol Pharmacol. 68: 52-60. PMID: 30870695
  10. Comprendre les effets toxiques du β-zéaralénol et du HT-2 sur les cellules de la granulosa bovine à l'aide de la protéomique basée sur l'iTRAQ.  |  Li, L., et al. 2020. Animals (Basel). 10: PMID: 31941148
  11. Effets protecteurs de l'extrait hydroéthanolique de Fridericia chica sur des cellules de neuroblastome humain indifférencié exposées à l'α-zéaralénol (α-ZEL) et au β-zéaralénol (β-ZEL).  |  Alvarez-Ortega, N., et al. 2021. Toxins (Basel). 13: PMID: 34822532
  12. Potentiel cytoprotecteur, antiprolifératif et antioxydant de l'extrait hydroéthanolique des feuilles de Fridericia chica sur des lignées cellulaires cancéreuses humaines exposées à l'α- et au β-zéaralénol.  |  Alvarez-Ortega, N., et al. 2023. Toxins (Basel). 15: PMID: 36668856
  13. Détection et quantification de la zéaralénone et de ses formes modifiées dans la farine d'avoine et de blé traitée par voie enzymatique.  |  Pascari, X., et al. 2023. J Food Sci Technol. 60: 1367-1375. PMID: 36936126
  14. Présence de zéaralénone et de ses principaux métabolites dans la farine de céréales de Corée.  |  Lijalem, YG., et al. 2023. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 40: 675-687. PMID: 37011037

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

β-Zearalenol, 5 mg

sc-224448
5 mg
$98.00

β-Zearalenol, 10 mg

sc-224448A
10 mg
$190.00