Date published: 2025-12-21

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Methyl tricosanoate (CAS 2433-97-8)

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Noms alternatifs:
Tricosanoic acid methyl ester
Application(s):
Methyl tricosanoate est un ester d'acide gras
Numéro CAS:
2433-97-8
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
368.64
Formule Moléculaire:
C24H48O2
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 tricosanoate de méthyle est un ester méthylique d'acide gras largement étudié dans le domaine de la chimie analytique, en particulier dans le contexte de la lipidomique et de la caractérisation de profils lipidiques complexes. En tant qu'ester gras à longue chaîne, il présente un intérêt pour le développement du biodiesel, où ses propriétés sont examinées pour comprendre l'influence de la longueur de la chaîne de carbone sur la qualité et les performances du carburant. Les chercheurs en chimie organique peuvent explorer la synthèse et la réactivité du tricosanoate de méthyle, ainsi que son potentiel en tant que matière première pour la production de divers produits chimiques industriels. En outre, ce composé est utilisé comme étalon de référence dans les analyses de chromatographie en phase gazeuse et de spectrométrie de masse (GC-MS) pour identifier et quantifier des composés similaires dans des échantillons biologiques. Les études environnementales utilisent également le tricosanoate de méthyle pour étudier la biodégradation des esters à longue chaîne et leur impact sur l'environnement.


Methyl tricosanoate (CAS 2433-97-8) Références

  1. Rétablir l'équilibre: l'introduction de l'Aurantiochytrium limacinum, riche en DHA, dans l'alimentation des poulets de chair augmente la teneur en acides gras oméga-3 des tissus et réduit le rapport n-6:n-3.  |  Keegan, JD., et al. 2019. Br Poult Sci. 60: 414-422. PMID: 30955350
  2. Quantification de l'acide nervonique dans le lait humain au cours des 30 premiers jours de lactation: Influence des stades de lactation et comparaison avec les préparations pour nourrissons.  |  Yu, J., et al. 2019. Nutrients. 11: PMID: 31416149
  3. Composition en graisses du lait maternel chinois et facteurs alimentaires associés: Une étude pilote sur les mères allaitantes à Pékin.  |  Wu, W., et al. 2021. Front Nutr. 8: 606950. PMID: 34124115
  4. Étude métabolique comparative de divers organes de Tamarindus indica L. basée sur l'analyse GC/MS, les activités anti-inflammatoires et de cicatrisation in silico et in vitro.  |  Aly, SH., et al. 2022. Plants (Basel). 12: PMID: 36616217
  5. Détermination rapide par chromatographie gaz-liquide de faibles niveaux d'acide érucique dans le colza à l'aide d'un étalon interne  |  Wilson, N. L. 1981. Journal of the Science of Food and Agriculture. 32(11): 1103-1108.
  6. Teneur en EPA et DHA des produits à base d'huile de poisson encapsulée  |  Ackman, R. G., Ratnayake, W. M. N., & Macpherson, E. J. 1989. Journal of the American Oil Chemists' Society. 66(8): 1162-1164.
  7. Méthode de détermination des esters méthyliques d'acides gras polyinsaturés dans le biodiesel: Résultats d'une étude interlaboratoire  |  Schober, S., Seidl, I., Meinitzer, A., & Mittelbach, M. 2009. European journal of lipid science and technology. 111(8): 829-834.
  8. Composition en acides gras et activité antimicrobienne des fruits de Celtis australis L.  |  Badoni, R., Semwal, D. K., & Rawat, U. 2010. Journal of Scientific Research. 2(2): 397-402.
  9. Production de saucisses cuites émulsifiées à faible teneur en matière grasse à l'aide d'un gel de cellulose amorphe  |  Almeida, C. M., Wagner, R., Mascarin, L. G., Zepka, L. Q., & Campagnol, P. C. B. 2014. Journal of Food Quality. 37(6): 437-443.
  10. Caractérisation de la matière organique naturelle dans les argiles bentonitiques en vue d'une utilisation potentielle dans les dépôts géologiques profonds pour le combustible nucléaire irradié  |  Marshall, M. H., McKelvie, J. R., Simpson, A. J., & Simpson, M. J. 2015. Applied Geochemistry. 54: 43-53.
  11. L'ajout d'azote à long terme supprime la dégradation microbienne, améliore le stockage du carbone dans le sol et modifie la composition moléculaire de la matière organique du sol.  |  Wang, J. J., Bowden, R. D., Lajtha, K., Washko, S. E., Wurzbacher, S. J., & Simpson, M. J. 2019. Biogeochemistry. 142: 299-313.
  12. Purification de l'acide docosahexaénoïque de haute pureté de Schizochytrium sp. SH103 à l'aide de la CLHP à l'échelle préparative  |  Oh, C. E., Kim, G. J., Park, S. J., Choi, S., Park, M. J., Lee, O. M.,.. & Son, H. J. 2020. Applied Biological Chemistry. 63(1): 1-8.

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Methyl tricosanoate, 100 mg

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100 mg
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Methyl tricosanoate, 1 g

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Methyl tricosanoate, 100 g

sc-215374E
100 g
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