Date published: 2025-9-7

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Glucotropaeolin (CAS 5115-71-9)

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Noms alternatifs:
Glucotropaeolin is also known as Benzyl glucosinolate.
Application(s):
Glucotropaeolin est un produit phytochimique issu de Tropaeolum majus utilisé dans un grand nombre d'études biochimiques.
Numéro CAS:
5115-71-9
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
447.52
Formule Moléculaire:
C14H18NO9S2•K
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

La glucotropéoline est un glucosinolate présent dans plusieurs plantes, dont Tropaeolum majus, communément appelée capucine. Elle est fréquemment utilisée dans la recherche en agriculture et en biologie végétale en raison de son rôle dans les mécanismes de défense des plantes. Les recherches impliquant la glucotropéoline se concentrent souvent sur sa capacité à dissuader les herbivores et les pathogènes lorsqu'elle est hydrolysée par l'enzyme myrosinase, libérant ainsi des isothiocyanates, qui sont des composés biologiquement actifs. Des études portent également sur son impact potentiel sur la santé des sols et sur ses interactions avec d'autres plantes et micro-organismes dans la rhizosphère. En outre, la glucotropéoline est utilisée dans les études sur l'allélopathie végétale, où elle peut influencer la croissance et le développement de la végétation environnante par le biais de la libération de substances chimiques dans l'environnement.


Glucotropaeolin (CAS 5115-71-9) Références

  1. Activité antiproliférative in vitro des isothiocyanates et des nitriles générés par l'hydrolyse médiée par la myrosinase des glucosinolates des graines de légumes crucifères.  |  Nastruzzi, C., et al. 2000. J Agric Food Chem. 48: 3572-5. PMID: 10956152
  2. Purification et caractérisation de la myrosinase du puceron du chou (Brevicoryne brassicae), un herbivore de Brassica.  |  Pontoppidan, B., et al. 2001. Eur J Biochem. 268: 1041-8. PMID: 11179970
  3. Identification de nouveaux dérivés de la sinigrine et de la glucotropéoline produits par la microflore digestive humaine à l'aide d'une analyse par spectroscopie RMN 1H d'incubations in vitro.  |  Combourieu, B., et al. 2001. Drug Metab Dispos. 29: 1440-5. PMID: 11602519
  4. Étude des composants du tubercule de la maca (Lepidium meyenii Walp.).  |  Piacente, S., et al. 2002. J Agric Food Chem. 50: 5621-5. PMID: 12236688
  5. Digestion in vitro de la sinigrine et de la glucotropéoline par des souches uniques de Bifidobacterium et identification des produits digestifs.  |  Cheng, DL., et al. 2004. Food Chem Toxicol. 42: 351-7. PMID: 14871576
  6. Inhibition de la cancérogenèse par des constituants alimentaires mineurs.  |  Wattenberg, LW. 1992. Cancer Res. 52: 2085s-2091s. PMID: 1544145
  7. Production de produits d'hydrolyse des glucosinolates dans les cultures en suspension de Farsetia aegyptia après élicitation.  |  Al-Gendy, AA. and Lockwood, GB. 2005. Fitoterapia. 76: 288-95. PMID: 15885925
  8. Détermination quantitative des glucosinolates intacts dans les brocolis, les choux de brocolis, les choux de Bruxelles et les choux-fleurs par chromatographie liquide à haute performance et spectrométrie de masse en tandem avec ionisation par électronébulisation.  |  Tian, Q., et al. 2005. Anal Biochem. 343: 93-9. PMID: 15963940
  9. Absorption et transformation des glucosinolates séquestrés dans la tenthrède Athalia rosae.  |  Müller, C. and Wittstock, U. 2005. Insect Biochem Mol Biol. 35: 1189-98. PMID: 16102424
  10. Le système glucosinolate-myrosinase chez la capucine (Tropaeolum majus L.): variabilité des paramètres biochimiques et criblage de clones utilisables en pharmacie.  |  Kleinwächter, M., et al. 2008. J Agric Food Chem. 56: 11165-70. PMID: 18986152
  11. Transformation de Nasturtium officinale, Barbarea verna et Arabis caucasica pour des racines velues et la production du système glucosinolate-myrosinase.  |  Wielanek, M., et al. 2009. Biotechnol Lett. 31: 917-21. PMID: 19229477
  12. Pièges dans la désulfatation des glucosinolates dans un essai à haut débit.  |  Hennig, K., et al. 2012. Food Chem. 134: 2355-61. PMID: 23442696
  13. Biodisponibilité et métabolisme du glucosinolate de benzyle chez les humains consommant du cresson indien (Tropaeolum majus L.).  |  Platz, S., et al. 2016. Mol Nutr Food Res. 60: 652-60. PMID: 26610401
  14. La glucotropaeoline favorise l'apoptose par la dysrégulation du calcium et atténue la migration cellulaire par la suppression de FOXM1 dans les cellules cancéreuses du pancréas.  |  Lee, W., et al. 2023. Antioxidants (Basel). 12: PMID: 36829815
  15. Biosynthèse des glucosides de l'huile de moutarde: conversion du phénylacétaldéhyde oxime et du 3-phénylpropionaldéhyde oxime en glucotropéoline et gluconasturtiine.  |  Underhill, EW. 1967. Eur J Biochem. 2: 61-3. PMID: 6082608

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Glucotropaeolin, 20 mg

sc-285861
20 mg
$1224.00

Glucotropaeolin, 50 mg

sc-285861A
50 mg
$2448.00