Date published: 2025-9-7

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L-NASPA (CAS 155915-46-1)

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Noms alternatifs:
N-Palmitoyl-L-serine phosphoric acid; (2S)-2-(hexadecanoylamino)-3-phosphonooxypropanoic acid
Numéro CAS:
155915-46-1
Masse Moléculaire:
423.48
Formule Moléculaire:
C19H38NO7P
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 L-NASPA, ou acide L-(-)-N-(3-Hydroxy-3-carboxy-1-oxopropyl)-aspartique, est un composé intéressant pour la recherche biochimique en raison de son rôle d'inhibiteur spécifique de l'enzyme glutaminase. La glutaminase est impliquée dans la conversion de la glutamine en glutamate, une étape clé du métabolisme cellulaire de l'azote et un processus important dans la régulation des niveaux de neurotransmetteurs. L'inhibition de la glutaminase par le L-NASPA constitue un outil utile pour l'étude des voies métaboliques dans le métabolisme des cellules cancéreuses, car de nombreuses cellules cancéreuses dépendent de l'activité de la glutaminase pour leur croissance et leur survie. Ce composé permet aux chercheurs de disséquer le rôle de la glutaminase dans la régulation du cycle de l'acide tricarboxylique et son influence sur la bioénergétique cellulaire. En outre, le L-NASPA est utilisé dans la recherche neuroscientifique pour comprendre la modulation des niveaux de glutamate dans le cerveau, élucidant ainsi les mécanismes sous-jacents à l'excitotoxicité et à la transmission synaptique. Son action inhibitrice précise permet d'étudier les dépendances métaboliques de divers types de cellules et leurs réponses à l'inhibition de la glutaminase. En utilisant le L-NASPA, les chercheurs peuvent explorer les complexités du métabolisme de la glutamine, ce qui permet de mieux comprendre les processus biochimiques fondamentaux et les adaptations métaboliques des cellules dans différentes conditions physiologiques et pathologiques.


L-NASPA (CAS 155915-46-1) Références

  1. Activation plaquettaire indépendante de l'acide lysophosphatidique par les lipoprotéines de basse densité.  |  Korporaal, SJ., et al. 2001. FEBS Lett. 494: 121-4. PMID: 11297747
  2. Propriétés stéréochimiques de l'activation et du métabolisme des récepteurs de l'acide lysophosphatidique.  |  Yokoyama, K., et al. 2002. Biochim Biophys Acta. 1582: 295-308. PMID: 12069841
  3. Effet de l'oxydation sur les propriétés d'activation des plaquettes des lipoprotéines de basse densité.  |  Korporaal, SJ., et al. 2005. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 25: 867-72. PMID: 15692097
  4. L'hydrolyse des globules rouges exposés à la phosphatidylsérine par la phospholipase A2 sécrétoire génère de l'acide lysophosphatidique et entraîne un dysfonctionnement vasculaire.  |  Neidlinger, NA., et al. 2006. J Biol Chem. 281: 775-81. PMID: 16278219
  5. Le récepteur Scavenger A et le CD36 sont impliqués dans la médiation de l'activation plaquettaire induite par les lipoprotéines de basse densité oxydées.  |  Collot-Teixeira, S., et al. 2007. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 27: 2491-2. PMID: 18029908
  6. L'acide lysophosphatidique est un modulateur de la croissance des kystes dans la polykystose rénale autosomique dominante.  |  Blazer-Yost, BL., et al. 2011. Cell Physiol Biochem. 28: 1255-64. PMID: 22179013
  7. Caractérisation d'un mimétique de l'acide lysophosphatidique sélectif du sous-type de récepteur.  |  Hooks, SB., et al. 1998. Mol Pharmacol. 53: 188-94. PMID: 9463475
  8. Nouvel effet de l'acide N-Palmitoyl-L-Sérine Phosphorique sur les niveaux de Ca2+ cytosolique dans les ostéoblastes humains [J].  |  Jan C R, Lu Y C, Jiann B P. 2003. Pharmacology & toxicology,. 93(2): 71-76.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

L-NASPA, 1 mg

sc-215223
1 mg
$140.00

L-NASPA, 5 mg

sc-215223A
5 mg
$410.00