Date published: 2026-3-12

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Djenkolic Acid (CAS 498-59-9)

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Noms alternatifs:
S,S′-Methylenedi-L-cysteine; L-Djenkolic acid
Numéro CAS:
498-59-9
Masse Moléculaire:
254.32
Formule Moléculaire:
C7H14N2O4S2
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 mécanisme exact de fonctionnement de l'acide djenkolique n'est pas encore complètement compris. Toutefois, on suppose que le composé fonctionne en se liant à des récepteurs spécifiques à la surface des cellules et en réduisant leur activité. Cette inhibition de l'activité est supposée être responsable des activités anti-inflammatoires, anti-tumorales et anti-oxydantes de l'acide djenkolique.


Djenkolic Acid (CAS 498-59-9) Références

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  2. Modulation de la toxicité du chrome(VI) par des espèces de soufre organiques et inorganiques dans des levures provenant de déchets industriels.  |  Pepi, M. and Baldi, F. 1992. Biometals. 5: 179-85. PMID: 1421967
  3. Des mutants d'Arabidopsis dans la C-S lyase de la biosynthèse des glucosinolates établissent un rôle critique pour l'indole-3-acétaldoxime dans l'homéostasie de l'auxine.  |  Mikkelsen, MD., et al. 2004. Plant J. 37: 770-7. PMID: 14871316
  4. La désamination de l'acide djenkolique chez le rat.  |  RERABEK, J. 1950. Experientia. 6: 304-5. PMID: 15435518
  5. Effets de la qualité des semences et des acides pipecolique et djenkolique sur l'infestation par les bruches dans les acacias soumis à un déficit hydrique.  |  Or, K. and Ward, D. 2004. J Chem Ecol. 30: 2297-307. PMID: 15672672
  6. Purification partielle et caractérisation de la cystine lyase du chou (Brassica oleracea var capitata).  |  Hall, DI. and Smith, IK. 1983. Plant Physiol. 72: 654-8. PMID: 16663061
  7. Action du formaldéhyde sur les liaisons cystine-disulfure de la laine: 2. Conversion de la sous-fraction A de la cystine combinée en lanthionine et acide djenkolique combinés et de la sous-fraction B en acide thiazolidine-4-carboxylique combiné.  |  Middlebrook, WR. and Phillips, H. 1947. Biochem J. 41: 218-23. PMID: 16748145
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  9. Acides aminés non protéiques dans les graines d'acacia australiennes: implications pour la sécurité alimentaire et méthodes de traitement recommandées pour réduire l'acide djenkolique.  |  Boughton, BA., et al. 2015. Food Chem. 179: 109-15. PMID: 25722145
  10. Le rôle des acides aminés contenant du soufre dans la production de superoxyde et la modification des lipoprotéines de faible densité par les cellules musculaires lisses artérielles.  |  Heinecke, JW., et al. 1987. J Biol Chem. 262: 10098-103. PMID: 3038867
  11. Métabolisme des acides aminés soufrés chez le dermatophyte Microsporum gypseum. I. Acides aminés neutres.  |  Kunert, J. 1985. J Basic Microbiol. 25: 29-37. PMID: 3998995
  12. L'acide thiazolidine-4-carboxylique, un antioxydant sulfhydryle physiologique ayant une valeur potentielle en médecine gériatrique.  |  Weber, HU., et al. 1982. Arch Gerontol Geriatr. 1: 299-310. PMID: 6764606
  13. Rôle potentiel des monooxygénases contenant de la flavine dans le métabolisme des composés endogènes.  |  Elfarra, AA. 1995. Chem Biol Interact. 96: 47-55. PMID: 7720104
  14. Études sur l'empoisonnement par les haricots djenkol (djenkolisme) chez les animaux de laboratoire.  |  Areekul, S., et al. 1976. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 7: 551-8. PMID: 828979

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