Date published: 2025-9-6

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Malonyl coenzyme A lithium salt (CAS 108347-84-8)

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Noms alternatifs:
Malonyl coenzyme A lithium salt is also known as Malonyl-CoA.
Application(s):
Malonyl coenzyme A lithium salt est un dérivé de la coenzyme A impliqué dans la régulation et la biosynthèse des acides gras.
Numéro CAS:
108347-84-8
Pureté:
≥90%
Masse Moléculaire:
853.58
Formule Moléculaire:
C24H38N7O19P3S•xLi
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 sel de lithium du malonyl coenzyme A est un dérivé du coenzyme A de l'acide malonique formé par la carboxylation de l'acétyl-CoA. Il est impliqué comme substrat dans l'allongement de la chaîne lors de la synthèse des acides gras et des polykétides. Il est également utilisé pour transporter l'α-cétoglutarate à travers la membrane mitochondriale dans la matrice mitochondriale. Des taux élevés de sel de lithium de malonyl coenzyme A résultant de l'inhibition de la synthase des acides gras ont été associés à l'apoptose des cellules cancéreuses.


Malonyl coenzyme A lithium salt (CAS 108347-84-8) Références

  1. Le malonyl-coenzyme-A est un médiateur potentiel de la cytotoxicité induite par l'inhibition de l'acide gras synthase dans les cellules et les xénogreffes du cancer du sein humain.  |  Pizer, ES., et al. 2000. Cancer Res. 60: 213-8. PMID: 10667561
  2. Biosynthèse des polykétides aromatiques bactériens.  |  Zhan, J. 2009. Curr Top Med Chem. 9: 1958-610. PMID: 19903160
  3. Synthèse des acides gras et respiration mitochondriale.  |  Hiltunen, JK., et al. 2010. Biochim Biophys Acta. 1797: 1195-202. PMID: 20226757
  4. Analyse LC-MS/MS du coenzyme A et des acyl-coenzyme A thioesters à chaîne courte.  |  Neubauer, S., et al. 2015. Anal Bioanal Chem. 407: 6681-8. PMID: 26168961
  5. Cyclisation des polykétides phénalénones catalysée par la polykétide synthase fongique et la monooxygénase dépendante de la flavine.  |  Gao, SS., et al. 2016. J Am Chem Soc. 138: 4249-59. PMID: 26978228
  6. Un rôle essentiel pour le suppresseur de tumeurs Merlin dans la régulation de la synthèse des acides gras.  |  Stepanova, DS., et al. 2017. Cancer Res. 77: 5026-5038. PMID: 28729415
  7. Métabolisme lipidique et équilibre pro-oxydant/antioxydant de Halamphora oceanica du Golfe du Mexique exposée à une fraction de pétrole brut de Maya.  |  Olivares-Rubio, HF., et al. 2018. Ecotoxicol Environ Saf. 147: 840-851. PMID: 28968937
  8. Augmentation de la production de Dicinnamoylméthane via l'amélioration du niveau de Malonyl-CoA cellulaire en utilisant un CRISPRi dans Escherichia coli.  |  Chu, LL., et al. 2020. Appl Biochem Biotechnol. 190: 325-340. PMID: 31853874
  9. Le calcium alimentaire régule la sensibilité à l'insuline en modifiant la sécrétion d'adipokines chez les rats obèses induits par un régime riche en graisses.  |  Das, S. and Choudhuri, D. 2020. Life Sci. 250: 117560. PMID: 32198054
  10. Réglage cinétique et ratiométrique de la biosynthèse des acides gras.  |  Mains, K., et al. 2022. Metab Eng. 69: 209-220. PMID: 34826644
  11. La biotine contrôle la mitose des cellules souches intestinales et les interactions hôte-microbiome.  |  Neophytou, C. and Pitsouli, C. 2022. Cell Rep. 38: 110505. PMID: 35263602
  12. Les mutants de la cétosynthase permettent la biosynthèse des acides gras à chaîne courte chez E. coli.  |  Mains, K. and Fox, JM. 2023. Metab Eng.. PMID: 36963462
  13. Métabolomique végétale: Une vue d'ensemble du rôle des métabolites primaires et secondaires contre différents facteurs de stress environnementaux.  |  Salam, U., et al. 2023. Life (Basel). 13: PMID: 36983860
  14. Malonyl-coenzyme A:acyl carrier protein acyltransferase of Streptomyces glaucescens: a possible link between fatty acid and polyketide biosynthesis (lien possible entre la biosynthèse des acides gras et des polykétides).  |  Summers, RG., et al. 1995. Biochemistry. 34: 9389-402. PMID: 7626609
  15. Profil transcriptionnel des graines de soja de couleur contrastée de l'enveloppe de la graine  |  João M. Kafer, et al. 2023. Plants. Volume 12: 1555.
  16. L'extrait standardisé de Sanguisorba officinalis L. inhibe l'adipogenèse et favorise la thermogenèse en réduisant le stress oxydatif  |  by Yulong Zheng, et al. 2023,. Antioxidants. 12(4),: 882.
  17. Reprogrammation métabolique des lipides dans les néoplasmes embryonnaires avec amplification de MYCN  |  by Jyotirmayee Talapatra, et al. 2023,. Cancers. 15(7),: 2144.
  18. WRINKLED1 régule positivement la biosynthèse de l'huile chez Carya cathayensis  |  Chunying Huang, Yan Li*, Ketao Wang, Jianwei Xi, Haoyu Wang, Dongmei Zhu, Chenyu Jiang, Xiaolin Si, Duanshun Shi, Song Wang, Xiaobo Li, and Jianqin Huang*. April 4, 2023. J. Agric. Food Chem. 2023, XXXX, XXX, XXX-XXX: 2023, XXXX, XXX, XXX-XXX.

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25 mg
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