Date published: 2025-9-12

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Linoleic Acid ethyl ester (CAS 544-35-4)

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Noms alternatifs:
Ethyl linoleate; Telfairic Acid ethyl ester
Application(s):
Linoleic Acid ethyl ester est une forme neutre et soluble dans les lipides de l'acide linoléique.
Numéro CAS:
544-35-4
Masse Moléculaire:
308.50
Formule Moléculaire:
C20H36O2
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'ester éthylique de l'acide linoléique est un composé qui sert de substrat dans les études sur le métabolisme des lipides. Il est utilisé pour étudier l'activité enzymatique des lipases et des estérases dans divers modèles expérimentaux. L'ester éthylique de l'acide linoléique intervient dans la synthèse des triglycérides et des phospholipides, contribuant ainsi à la compréhension des voies de biosynthèse des lipides. Son mécanisme d'action consiste à interagir avec des enzymes et des composants cellulaires spécifiques pour moduler le métabolisme et le stockage des lipides. En servant de précurseur dans la synthèse des lipides, il permet d'étudier la régulation de l'homéostasie lipidique et l'impact de divers facteurs sur la composition des lipides cellulaires. Dans les applications expérimentales, l'acide linoléique éthyl ester joue un rôle dans l'élucidation des mécanismes moléculaires qui sous-tendent les troubles liés aux lipides. Son implication dans les voies du métabolisme des lipides permet de mieux comprendre les processus cellulaires qui régissent l'accumulation et l'utilisation des lipides.


Linoleic Acid ethyl ester (CAS 544-35-4) Références

  1. Isolement bio-guidé des inhibiteurs de la cholinestérase à partir des bulbes de Crinum x powellii.  |  Kissling, J., et al. 2005. Phytother Res. 19: 984-7. PMID: 16317657
  2. Synthèse en deux étapes d'esters éthyliques d'acides gras à partir d'huile de soja, catalysée par la lipase Yarrowia lipolytica.  |  Meng, Y., et al. 2011. Biotechnol Biofuels. 4: 6. PMID: 21366905
  3. L'acide linoléique deutéré atténue la lésion de stockage des globules rouges dans un modèle murin de mauvais stockage des globules rouges.  |  Kim, CY., et al. 2022. Front Physiol. 13: 868578. PMID: 35557972
  4. Analyse élémentaire, criblage phytochimique et évaluation de l'activité antioxydante, antibactérienne et anticancéreuse de Pleurotus ostreatus par des approches in vitro et in silico.  |  Mishra, V., et al. 2022. Metabolites. 12: PMID: 36144225
  5. Une fraction d'Agave angustifolia riche en acides gras a un effet antiarthritique et immunomodulateur.  |  Jiménez-Ferrer, E., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36364031
  6. Effets de la post-fermentation sur la formation de composés aromatiques dans la soupe aigre rouge.  |  Zhou, X., et al. 2022. Front Nutr. 9: 1007164. PMID: 36386903
  7. L'extrait de son de riz Sangyod améliore la croissance de Lacticaseibacillus paracasei pendant la phase exponentielle et l'activité antibactérienne du surnageant de L. paracasei contre les pathogènes zoonotiques et alimentaires.  |  Kabploy, K., et al. 2022. Vet World. 15: 2466-2474. PMID: 36425140
  8. Nanocapsules de chitosane greffées d'acide phénylboronique pour l'administration efficace et la libération contrôlée d'antioxydants naturels: Huile d'olive et Hydroxytyrosol.  |  Hendawy, OM., et al. 2022. Pharmaceutics. 15: PMID: 36678711
  9. La supplémentation en huile de sésame supprime la génotoxicité, l'hépatotoxicité et l'entérotoxicité induites par l'arsénite de sodium chez le rat.  |  Akinrinde, AS., et al. 2023. Lipids Health Dis. 22: 14. PMID: 36707815
  10. Les stratégies d'inoculation affectent les propriétés physicochimiques et la saveur du vinaigre aromatique de Zhenjiang.  |  Ye, X., et al. 2023. Front Microbiol. 14: 1126238. PMID: 36970705
  11. Caractéristiques distinctives des espèces de Lycium L. (famille des Solanaceae) distribuées en Egypte basées sur leurs caractéristiques anatomiques, métaboliques, moléculaires et écologiques.  |  Ragab, OG., et al. 2023. Front Plant Sci. 14: 1162695. PMID: 37251766
  12. Zingiber striolatum Diels sauvage et cultivé: Différences nutritionnelles et d'activité biologique.  |  Yang, J., et al. 2023. Plants (Basel). 12: PMID: 37299159
  13. Analyse GC-MS, activités antibactériennes et anticancéreuses de l'extrait méthanolique d'Hibiscus sabdariffa L.: études in vitro et in silico.  |  Sehim, AE., et al. 2023. Microorganisms. 11: PMID: 37375103

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