Date published: 2025-9-8

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Methyl cis-10-heptadecenoate (CAS 75190-82-8)

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Noms alternatifs:
cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester
Application(s):
Methyl cis-10-heptadecenoate est un antioxydant
Numéro CAS:
75190-82-8
Pureté:
99%
Masse Moléculaire:
282.46
Formule Moléculaire:
C18H34O2
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 cis-10-heptadécénoate de méthyle, connu sous le nom d'acide myristique, est un acide gras saturé abondamment présent dans diverses sources végétales et animales. Il est un composant important des huiles, des graisses et des cires. L'acide myristique joue un rôle important dans de nombreux processus biochimiques et physiologiques, et ses dérivés ont trouvé des applications dans les domaines de la recherche et du commerce. Dans le domaine de la recherche scientifique, l'acide myristique s'est avéré précieux dans toute une série d'applications. Il a servi de substrat pour l'étude des enzymes lipases, de système modèle pour l'étude des protéines membranaires et d'inhibiteur des histones désacétylases. En outre, l'acide myristique a été utilisé pour explorer le métabolisme des acides gras et a servi de substrat dans la production de surfactants dérivés d'acides gras. En outre, l'acide méthyl cis-10-heptadécénoate a servi de système modèle pour examiner l'impact des acides gras alimentaires sur le métabolisme des lipides.


Methyl cis-10-heptadecenoate (CAS 75190-82-8) Références

  1. Gels cristallins liquides monooléine-eau de gentamicine comme implants biorésorbables pour le traitement local de l'ostéomyélite chronique: caractérisation in vitro.  |  Ouédraogo, M., et al. 2008. Drug Dev Ind Pharm. 34: 753-60. PMID: 18627115
  2. Évaluation de différentes combinaisons de colonnes à diamètre interne dans la chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle complète pour l'analyse des arômes et des parfums.  |  Cordero, C., et al. 2008. J Sep Sci. 31: 3437-50. PMID: 18925629
  3. Développement et validation d'une méthode de détection par chromatographie en phase gazeuse et ionisation de flamme pour la détermination des acides gras époxy dans les matrices alimentaires.  |  Mubiru, E., et al. 2014. J Agric Food Chem. 62: 2982-8. PMID: 24611437
  4. Le régime alimentaire et la température ambiante interagissent pour façonner la composition des acides gras plasmatiques, le taux métabolique de base et le stress oxydatif chez les mésanges charbonnières.  |  Andersson, MN., et al. 2018. J Exp Biol. 221: PMID: 30361459
  5. L'effet de la présence de biosurfactant sur la perméation de composés pharmaceutiques à travers une membrane de silicone.  |  Rodríguez-López, L., et al. 2019. Colloids Surf B Biointerfaces. 176: 456-461. PMID: 30682618
  6. Analyse multi-omique de la production d'alcools gras chez les levures Saccharomyces cerevisiae et Yarrowia lipolytica.  |  Dahlin, J., et al. 2019. Front Genet. 10: 747. PMID: 31543895
  7. Changements de la composition en acides gras du lait dans quatre classes de lipides en tant que biomarqueurs pour le diagnostic de la cétose bovine à l'aide de techniques bioanalytiques de chromatographie sur couche mince et de chromatographie en phase gazeuse (TLC-GC).  |  Fiore, E., et al. 2020. J Pharm Biomed Anal. 188: 113372. PMID: 32502957
  8. Les carouges migrateurs, Turdus merula, ont des niveaux plasmatiques d'acides gras polyinsaturés plus élevés que les résidents, mais pas un meilleur indice d'insaturation des acides gras.  |  Jensen, JK., et al. 2020. Ecol Evol. 10: 10196-10206. PMID: 33005375
  9. La variation naturelle des acides gras du jaune d'œuf, mais pas des androgènes, prédit la condition physique de la progéniture chez un oiseau sauvage.  |  Mentesana, L., et al. 2021. Front Zool. 18: 38. PMID: 34353328
  10. La composition différentielle en acides gras peut-elle aider les oiseaux migrateurs à limiter les dommages lipidiques oxydatifs ?  |  Eikenaar, C., et al. 2022. Physiol Behav. 249: 113768. PMID: 35247445
  11. Identification de biomarqueurs diagnostiques potentiels de l'infarctus cérébral à l'aide de la chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse et de la chimiométrie.  |  Li, MJ., et al. 2018. RSC Adv. 8: 22866-22875. PMID: 35540152
  12. Supplémentation en acides gras polyinsaturés avant la naissance sur les caractéristiques du colostrum, l'immunité et le comportement des agneaux après une légère période de manipulation aversive après le sevrage.  |  Averós, X., et al. 2022. Animals (Basel). 12: PMID: 35883327
  13. Analyse lipidomique quantitative du jaune d'œuf de poule pendant sa formation.  |  Wang, Y., et al. 2023. J Sci Food Agric. 103: 3997-4005. PMID: 36426805
  14. L'équilibre oxydatif et les décisions de départ en escale chez un migrant de moyenne et de longue distance.  |  Eikenaar, C., et al. 2023. Mov Ecol. 11: 7. PMID: 36747277
  15. Les dommages oxydatifs aux lipides sont rapidement réduits pendant les haltes migratoires  |  Cas Eikenaar, Erica Winslott, Sven Hessler, Caroline Isaksson. 2020. 34: 1215-1222.

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Methyl cis-10-heptadecenoate, 100 mg

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100 mg
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