Date published: 2025-9-7

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Methyl nonadecanoate (CAS 1731-94-8)

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Noms alternatifs:
Nonadecanoic acid methyl ester
Application(s):
Methyl nonadecanoate est un agent antitumoral et anticlastogène possible
Numéro CAS:
1731-94-8
Pureté:
98%
Masse Moléculaire:
312.53
Formule Moléculaire:
C20H40O2
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 nonadécanoate de méthyle est un composé chimique qui fonctionne comme un ester d'acide gras dans des applications expérimentales. Il agit comme substrat pour les enzymes impliquées dans le métabolisme des lipides, participant à la biosynthèse des lipides complexes. Le nonadécanoate de méthyle est impliqué dans la modification des membranes cellulaires et dans la régulation des voies de signalisation des lipides. Le nonadécanoate de méthyle joue également un rôle dans le transport et le stockage des acides gras dans les cellules. Au niveau moléculaire, il interagit avec diverses enzymes et protéines impliquées dans le métabolisme des lipides, influençant leur activité et leur fonction. Son mécanisme d'action consiste à participer à la formation de structures lipidiques et à contribuer à la composition lipidique des cellules.


Methyl nonadecanoate (CAS 1731-94-8) Références

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  2. Une procédure basée sur le flux exploitant l'approche du laboratoire dans la seringue pour la détermination de la teneur en esters dans le biodiesel et les mélanges diesel/biodiesel.  |  Soares, S., et al. 2017. Talanta. 174: 556-561. PMID: 28738622
  3. Développement et validation d'une méthodologie analytique par GC-FID utilisant le propanoate d'hexadécyle comme étalon interne pour déterminer la teneur en esters méthyliques du suif bovin.  |  Pereira, E., et al. 2018. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 1093-1094: 134-140. PMID: 30015311
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  8. Évaluation d'Euglena gracilis 815 en tant que nouveau candidat pour la production de biodiesel.  |  Chen, Z., et al. 2022. Front Bioeng Biotechnol. 10: 827513. PMID: 35402390
  9. Optimisation de la synthèse du biodiesel à partir de l'huile de Jatropha curcas en utilisant la zéolite Na-X dérivée du kaolin comme catalyseur.  |  Otieno, S., et al. 2022. RSC Adv. 12: 22792-22805. PMID: 36105978
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  12. Effets de la variation des plantations de Tamarix chinensis sur la composition de la communauté microbienne du sol dans la plaine d'inondation du fleuve Jaune moyen.  |  Yan, X., et al. 2023. Int J Environ Res Public Health. 20: PMID: 36981923
  13. Caractérisation des acyltransférases d'Auxenochlorella protothecoides et potentiel de leurs interactions protéiques pour favoriser l'enrichissement en acide oléique.  |  Liu, K., et al. 2023. Biotechnol Biofuels Bioprod. 16: 69. PMID: 37085915
  14. Le glyphosate et la température peuvent-ils affecter la qualité nutritionnelle des lipides chez la moule Mytilus galloprovincialis ?  |  Biandolino, F., et al. 2023. Foods. 12: PMID: 37107390
  15. Une méthode rapide pour l'analyse par chromatographie en phase gazeuse de mélanges de mono- et disaccharides.  |  Phillips, DV. and Smith, AE. 1973. Anal Biochem. 54: 95-101. PMID: 4725678

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