Date published: 2025-9-7

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cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid sodium salt (CAS 73167-03-0)

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Noms alternatifs:
5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid; EPA
Application(s):
Numéro CAS:
73167-03-0
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
324.43
Formule Moléculaire:
C20H29O2•Na
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
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cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid sodium salt (CAS 73167-03-0) Références

  1. Régulation de l'apoptose dans les cellules HL-60 traitées à l'acide eicosapentaénoïque.  |  Gillis, RC., et al. 2007. J Surg Res. 137: 141-50. PMID: 17084410
  2. Enzymes et récepteurs des voies de la prostaglandine avec des substrats et des produits dérivés de l'acide arachidonique et de l'acide eicosapentaénoïque.  |  Wada, M., et al. 2007. J Biol Chem. 282: 22254-66. PMID: 17519235
  3. Acides gras polyinsaturés et maladies cardiovasculaires: implications pour la nutrigénétique.  |  Allayee, H., et al. 2009. J Nutrigenet Nutrigenomics. 2: 140-8. PMID: 19776641
  4. Variants génétiques dans le métabolisme des acides gras oméga-6 et oméga-3: leur rôle dans la détermination des besoins nutritionnels et du risque de maladie chronique.  |  Simopoulos, AP. 2010. Exp Biol Med (Maywood). 235: 785-95. PMID: 20558833
  5. L'effet de différentes concentrations d'huile de lin ou d'huile de poisson dans le régime maternel sur la composition en acides gras et l'état oxydatif des truies et des porcelets.  |  Tanghe, S., et al. 2015. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 99: 938-49. PMID: 25142040
  6. L'EPA atténue la régulation négative de l'aquaporine-3 induite par le rayonnement ultraviolet dans les kératinocytes humains.  |  Jeon, BK., et al. 2015. Arch Pharm Res. 38: 1552-60. PMID: 25269537
  7. Métabolisme de l'acide eicosapentaénoïque dans l'endothélium des microvaisseaux cérébraux: effet sur la formation de prostaglandines.  |  Yerram, NR., et al. 1989. J Lipid Res. 30: 1747-57. PMID: 2559136
  8. Le plasmalogène éthanolamine enrichi en EPA et la phosphatidyléthanolamine enrichie en EPA renforcent la signalisation BDNF/TrkB/CREB et inhibent l'apoptose neuronale in vitro et in vivo.  |  Che, H., et al. 2020. Food Funct. 11: 1729-1739. PMID: 32043504
  9. Effets d'une supplémentation alimentaire en phosphatidylcholine et phosphatidyléthanolamine enrichies en EPA sur le profil des glycérophospholipides dans le cortex cérébral de souris SAMP8 nourries avec un régime riche en graisses.  |  Zhang, C., et al. 2021. J Oleo Sci. 70: 275-287. PMID: 33456004
  10. L'acide eicosapentaénoïque (EPA) exerce une activité antioxydante par le biais de la modulation mitochondriale.  |  Xiao, B., et al. 2022. Food Chem. 373: 131389. PMID: 34710690
  11. Les phospholipides enrichis en EPA atténuent la fibrose interstitielle rénale chez les rats spontanément hypertendus en régulant les voies de signalisation du TGF-β.  |  Shi, HH., et al. 2022. Mar Drugs. 20: PMID: 35200681
  12. La protéomique comparative révèle une amélioration du trafic de l'EPA dans une souche mutante de Nannochloropsis oculata.  |  Wan Razali, WA., et al. 2022. Front Bioeng Biotechnol. 10: 838445. PMID: 35646838
  13. Production d'acide eicosapentaénoïque (EPA) à partir de micro-organismes: une revue.  |  Bajpai, P. and Bajpai, PK. 1993. J Biotechnol. 30: 161-83. PMID: 7764033

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cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid sodium salt, 5 mg

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sc-214735A
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