Date published: 2025-9-9

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DL-Indole-3-lactic acid (CAS 832-97-3)

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Noms alternatifs:
2-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid; 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropanoic acid
Application(s):
DL-Indole-3-lactic acid est un réactif pour la préparation d'agents antibactériens
Numéro CAS:
832-97-3
Pureté:
≥97%
Masse Moléculaire:
205.21
Formule Moléculaire:
C11H11NO3
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

L'acide DL-Indole-3-lactique, également connu sous le nom d'acide indole-3-lactique (ILA), est un composé naturel qui appartient à la catégorie des dérivés indoliques. Il est produit lorsque le tryptophane, un acide aminé essentiel présent dans divers aliments, est métabolisé. La modulation de la réponse immunitaire est l'un des effets notables de l'acide DL-Indole-3-lactique. En régulant la production de cytokines et de chimiokines, l'acide DL-Indole-3-lactique influence le système immunitaire. En outre, il a été découvert qu'il entrave la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses en déclenchant l'apoptose (mort cellulaire) et l'arrêt du cycle cellulaire. L'activation de diverses voies de signalisation, telles que le facteur nucléaire kappa B (NF-κB) et la protéine kinase activée par les agents pathogènes (MAPK), serait impliquée dans ces processus. L'acide DL-Indole-3-lactique a la capacité d'inhiber l'activation du NF-κB, un facteur de transcription responsable du contrôle des gènes associés à l'inflammation et à l'immunité. De plus, l'acide DL-Indole-3-lactique active la voie de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), qui joue un rôle essentiel dans le métabolisme énergétique et l'homéostasie cellulaire.


DL-Indole-3-lactic acid (CAS 832-97-3) Références

  1. Exploration de biomarqueurs potentiels pour l'adénocarcinome pulmonaire à l'aide de la métabolomique LC-MS/MS.  |  Mo, L., et al. 2020. J Int Med Res. 48: 300060519897215. PMID: 32316791
  2. Bioconversion de dérivés indoliques biologiquement actifs avec des enzymes dégradant l'acide indole-3-acétique provenant de Caballeronia glathei DSM50014.  |  Sadauskas, M., et al. 2020. Biomolecules. 10: PMID: 32344740
  3. Cryptococcus neoformans sécrète de petites molécules qui inhibent la sécrétion dépendante de l'inflammation de l'IL-1β.  |  Bürgel, PH., et al. 2020. Mediators Inflamm. 2020: 3412763. PMID: 33380899
  4. Application de la modélisation métabolique pour l'optimisation ciblée des processus à haute densité d'ensemencement.  |  Brunner, M., et al. 2021. Biotechnol Bioeng. 118: 1793-1804. PMID: 33491766
  5. Le métabolisme du carbone et de l'azote est régulé conjointement pendant l'ombrage dans les racines et les feuilles de Camellia Sinensis.  |  Shao, C., et al. 2022. Front Plant Sci. 13: 894840. PMID: 35498711
  6. Caractéristiques des métabolites sériques et du microbiote intestinal dans la néphropathie diabétique.  |  Zhang, B., et al. 2022. Front Pharmacol. 13: 872988. PMID: 35548353
  7. Les métabolites plasmatiques et le microbiote intestinal sont associés au déséquilibre des lymphocytes T dans le modèle BALB/c d'asthme éosinophile.  |  Zhou, Y., et al. 2022. Front Pharmacol. 13: 819747. PMID: 35662725
  8. Profilage métabolomique des leucocytes bovins transformés par Theileria annulata sous traitement BW720c.  |  Zhao, HX., et al. 2022. Parasit Vectors. 15: 356. PMID: 36199104
  9. Identification par spectrométrie de masse des extraits de feuilles de Licania rigida Benth et évaluation de leurs effets thérapeutiques sur la réponse inflammatoire induite par les lipopolysaccharides.  |  Nascimento, TESD., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36234829
  10. Efficacité de l'application des acupoints sur les résultats de la fécondation in vitro chez les patientes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques: Une étude métabolomique basée sur l'UHPLC-MS.  |  Yu, L., et al. 2022. Evid Based Complement Alternat Med. 2022: 9568417. PMID: 36276871
  11. Les métabolites de Latilactobacillus curvatus BYB3 et l'indole activent le récepteur des hydrocarbures aryliques pour atténuer le dysfonctionnement de la barrière intestinale induit par le lipopolysaccharide.  |  Wang, X., et al. 2022. Food Sci Anim Resour. 42: 1046-1060. PMID: 36415578
  12. La supplémentation en vitamine E améliore la capacité antioxydante systémique post-transport chez le yak.  |  Zhang, L., et al. 2022. PLoS One. 17: e0278660. PMID: 36459516
  13. Identification assistée par GC-MS et UHPLC-QTOFMS des métabolites différentiels et des voies métaboliques dans les tissus clés de Pogostemon cablin.  |  Wang, X., et al. 2023. Front Plant Sci. 14: 1098280. PMID: 36923120
  14. Les méthodes de torréfaction moyenne et de brassage modulent différemment les métabolites globaux, les lipides, les amines biogènes, les minéraux et la capacité antioxydante du café cultivé à Hawaï (Coffea arabica).  |  Nerurkar, PV., et al. 2023. Metabolites. 13: PMID: 36984852
  15. Décryptage des réponses du microbiome intestinal à l'exposition aux microplastiques par l'intégration de la métagénomique et de la métabolomique basée sur l'activité.  |  Tu, P., et al. 2023. Metabolites. 13: PMID: 37110188

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DL-Indole-3-lactic acid, 250 mg

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250 mg
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