Date published: 2025-9-7

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Methyl palmitoleate (CAS 1120-25-8)

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Noms alternatifs:
Methyl cis-9-hexadecenoate; Palmitoleic acid methyl ester
Application(s):
Methyl palmitoleate est un composant dans la préparation des carburants biodiesel
Numéro CAS:
1120-25-8
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
268.43
Formule Moléculaire:
C17H32O2
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 palmitoléate de méthyle est une forme estérifiée de l'acide palmitoléique, un acide gras monoinsaturé, caractérisé par son rôle dans la modulation du métabolisme des lipides et des voies de signalisation dans diverses applications de recherche, en particulier dans le domaine des études cellulaires. Ce composé est intéressant en raison de son implication dans la régulation de la biosynthèse et de la dégradation des lipides, ce qui permet de mieux comprendre les processus fondamentaux qui régissent la fluidité et la fonction des membranes cellulaires. Dans les environnements de recherche, le palmitoléate de méthyle sert d'outil pour étudier les mécanismes par lesquels les acides gras monoinsaturés peuvent influencer les voies de signalisation cellulaires, y compris celles liées à l'inflammation et à l'homéostasie énergétique. Son utilité s'étend aux études visant à comprendre l'équilibre complexe du métabolisme des lipides, fournissant une base biochimique pour explorer la façon dont les composants lipidiques peuvent affecter les processus cellulaires et les cascades de signalisation. En manipulant les niveaux de palmitoléate de méthyle dans des montages expérimentaux, les scientifiques sont en mesure de délimiter son rôle dans les mécanismes cellulaires, contribuant ainsi à une compréhension plus large de la fonction et de la régulation des lipides au sein des systèmes biologiques.


Methyl palmitoleate (CAS 1120-25-8) Références

  1. Régulation différentielle de la réponse au stress du réticulum endoplasmique dans les cellules bêta du pancréas exposées à des acides gras saturés et monoinsaturés à longue chaîne.  |  Diakogiannaki, E., et al. 2008. J Endocrinol. 197: 553-63. PMID: 18492819
  2. Développement d'une méthode rapide pour l'extraction séquentielle et la quantification ultérieure des acides gras et des sucres du tissu du mésocarpe de l'avocat.  |  Meyer, MD. and Terry, LA. 2008. J Agric Food Chem. 56: 7439-45. PMID: 18680299
  3. Diatomée marine, Navicula sp. souche JPCC DA0580 et algue verte marine, Chlorella sp. souche NKG400014 comme sources potentielles pour la production de biodiesel.  |  Matsumoto, M., et al. 2010. Appl Biochem Biotechnol. 161: 483-90. PMID: 19756412
  4. Métabolisme des esters méthyliques d'acides gras appliqués localement dans l'épiderme de la souris BALB/C.  |  Wertz, PW. and Downing, DT. 1990. J Dermatol Sci. 1: 33-7. PMID: 2078539
  5. Analyse visualisée des profils d'acides gras cellulaires des souches de Vibrio parahaemolyticus soumises au stress du froid.  |  Jia, J., et al. 2014. FEMS Microbiol Lett. 357: 92-8. PMID: 24910303
  6. Caractéristiques et performances des consortiums granulaires aérobies algues-bactéries dans un réacteur discontinu de photoséquençage.  |  Liu, L., et al. 2018. J Hazard Mater. 349: 135-142. PMID: 29414745
  7. Identification et culture de cyanobactéries isolées des eaux douces du Sri Lanka pour la production de biodiesel.  |  Fuad Hossain, M., et al. 2020. Saudi J Biol Sci. 27: 1514-1520. PMID: 32489288
  8. Suivi à long terme de la biomasse et de la production de lipides par Nitzschia palea pour la production de biodiesel.  |  Touliabah, HE., et al. 2020. Saudi J Biol Sci. 27: 2038-2046. PMID: 32714028
  9. Réponse à l'adaptation au froid chez Acinetobacter johnsonii XY27 provenant de thon obèse gâté (Thunnus obesus): Composition des protéines membranaires et identification de biomarqueurs protéiques par protéomique.  |  Wang, XY. and Xie, J. 2022. J Agric Food Chem. 70: 10000-10010. PMID: 35919963
  10. Étude d'association à l'échelle du génome des métabolites et des substances volatiles des feuilles de riz.  |  Li, F., et al. 2022. Int J Biol Macromol. 222: 2479-2485. PMID: 36220412
  11. Un attractif sexuel volatil des mouches tsé-tsé.  |  Ebrahim, SAM., et al. 2023. Science. 379: eade1877. PMID: 36795837
  12. Thermochimie de la rupture des liaisons C-C et C-H dans les esters méthyliques d'acides gras  |  Antoine Osmont, Laurent Catoire, Iskender Gökalp, and Mark T. Swihart. 2007. Energy Fuels. 2027–2032.
  13. Marqueurs biochimiques définissant la zone de croissance et le stade de maturation des fruits d'avocat importés cv. Hass  |  Manuela Donetti, Leon A. Terry. 2014. Journal of Food Composition and Analysis. 34: 90-98.
  14. Synthèse de terpolymères méthacrylate-acétate de vinyle-N-phénylméthylpropionamide comme dépresseurs du point d'écoulement et combinés avec du palmitoléate de méthyle pour améliorer la fluidité à froid des mélanges de biodiesel à base d'huile de cuisson usagée  |  Bin Sun a, Baoting Su a, Yuzhuang Zhao a, Bowen Xu a, Yuan Xue a c, Hualin Lin a, Sheng Han. 2022. Journal of Molecular Liquids. 368: 120796.

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100 mg
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