Date published: 2025-10-15

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cis-Nerolidol (CAS 3790-78-1)

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Noms alternatifs:
cis-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
Numéro CAS:
3790-78-1
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
222.37
Formule Moléculaire:
C15H26O
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le cis-nérol a été utilisé dans des études portant sur des solutions naturelles de répulsion des insectes et comme composé ayant des capacités fongicides. Les recherches sur le cis-nérol ont également montré son efficacité contre certains insectes, notamment les moustiques, les cafards et les mouches. On pense que sa capacité à interférer avec les membranes cellulaires et la fonction des protéines peut sous-tendre ses effets inhibiteurs sur la prolifération et la survie des cellules. Ses qualités antioxydantes pourraient également jouer un rôle dans les effets observés.


cis-Nerolidol (CAS 3790-78-1) Références

  1. Caractérisation de la biotransformation du nérolidol basée sur l'estimation indirecte en ligne de la concentration de la biomasse et de l'état physiologique dans des cultures discontinues d'Aspergillus niger.  |  Hrdlicka, PJ., et al. 2004. Biotechnol Prog. 20: 368-76. PMID: 14763865
  2. Implication spécifique de deux résidus d'acides aminés dans la liaison du cis-nerolidol à la protéine 5 de liaison aux odorants AlinOBP5 chez la punaise de la luzerne, Adelphocoris lineolatus (Goeze).  |  Wang, SY., et al. 2013. Insect Mol Biol. 22: 172-82. PMID: 23294484
  3. Évaluation des effets antioxydants et antiprolifératifs des composés sesquiterpéniques dans des modèles cellulaires Caco-2 in vitro.  |  Vinholes, J., et al. 2014. Food Chem. 156: 204-11. PMID: 24629959
  4. Activités anti-biofilm, anti-hémolyse et anti-virulence des huiles de poivre noir, de cananga, de myrrhe et du nérolidol contre Staphylococcus aureus.  |  Lee, K., et al. 2014. Appl Microbiol Biotechnol. 98: 9447-57. PMID: 25027570
  5. Le cis-nérol induit un stress du réticulum endoplasmique et la mort cellulaire dans les cellules de carcinome hépatocellulaire humain par le biais d'une oxydation CYP2C19 et CYP1A2 étendue.  |  Biazi, BI., et al. 2017. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 121: 334-341. PMID: 28256105
  6. Le nérolidol et le farnésol inhibent certaines activités du cytochrome P450 mais n'affectent pas d'autres enzymes métabolisant les xénobiotiques dans les fractions subcellulaires hépatiques humaines et de rat.  |  Špičáková, A., et al. 2017. Molecules. 22: PMID: 28338641
  7. Nouvel aperçu de l'activité de modification du comportement de deux sesquiterpénoïdes naturels, le farnésol et le nérolidol, vis-à-vis de Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae).  |  Wróblewska-Kurdyk, A., et al. 2020. Bull Entomol Res. 110: 249-258. PMID: 31559933
  8. Phytotoxicité, effets morphologiques et métaboliques du sesquiterpénoïde Nerolidol sur les racines des semis d'Arabidopsis thaliana.  |  Landi, M., et al. 2020. Plants (Basel). 9: PMID: 33053766
  9. Nanoparticules chargées d'huile essentielle de feuilles de Zanthoxylum riedelianum Engl: Caractérisation et effets sur Bemisia tabaci Middle-East Asia Minor 1.  |  Christofoli, M., et al. 2022. Neotrop Entomol. 51: 761-776. PMID: 35948802
  10. Analyse in vitro et in silico de l'activité anticholinestérasique de terpénoïdes chez l'anophèle.  |  Rants'o, TA., et al. 2023. Parasitol Int. 93: 102713. PMID: 36455706
  11. Mécanisme de la mort cellulaire du carcinome de la vessie induite par le cis-néroliol.  |  Glumac, M., et al. 2023. Cancers (Basel). 15: PMID: 36765938
  12. L'activité insecticide des constituants des huiles essentielles contre l'Anopheles funestus (Diptera: Culicidae) résistant aux pyréthroïdes.  |  Rants'o, TA., et al. 2023. Parasitol Int. 95: 102749. PMID: 36898498
  13. Le cis-nérol inhibe les voies de signalisation MAP Kinase et NF-κB et prévient le dysfonctionnement de la jonction serrée épithéliale dans l'inflammation du côlon: Études in vivo et in vitro.  |  Raj, V., et al. 2023. Molecules. 28: PMID: 37049744

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