Date published: 2025-9-10

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Nicotianamine (CAS 34441-14-0)

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Noms alternatifs:
(αS,2S)-α-[[(3S)-3-Amino-3-carboxypropyl]amino]-2-carboxy-1-azetidinebutanoic Acid; [2S-[1[αR*(R*)],2R*]]-α-[(3-Amino-3-carboxypropyl)amino]-2-carboxy- 1-azetidinebutanoic Acid
Application(s):
Nicotianamine est un phytosidérophore chélateur du fer
Numéro CAS:
34441-14-0
Pureté:
95%
Masse Moléculaire:
303.31
Formule Moléculaire:
C12H21N3O6
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

La nicotanamine fonctionne comme un chélateur, se liant efficacement aux ions métalliques essentiels comme le fer, le cuivre et le zinc, qui sont cruciaux pour la croissance et le développement des plantes. En formant des complexes avec ces ions métalliques, elle facilite leur transport à travers la membrane cellulaire. En outre, la nicotinamine présente des propriétés antioxydantes, protégeant les cellules des dommages oxydatifs et servant d'agent protecteur.


Nicotianamine (CAS 34441-14-0) Références

  1. La nicotanamine inhibe préférentiellement l'enzyme de conversion de l'angiotensine I.  |  Hayashi, A. and Kimoto, K. 2007. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 53: 331-6. PMID: 17934238
  2. Déplacement des métaux dans la plante: contribution des transporteurs de type nicotianamine et yellow stripe 1-like.  |  Curie, C., et al. 2009. Ann Bot. 103: 1-11. PMID: 18977764
  3. Nicotianamine dans l'homéostasie du zinc et du fer.  |  Hofmann, NR. 2012. Plant Cell. 24: 373. PMID: 22374391
  4. Détermination de la nicotianamine dans la sauce soja et d'autres aliments d'origine végétale par LC-MS/MS.  |  Yamaguchi, H. and Uchida, R. 2012. J Agric Food Chem. 60: 10000-6. PMID: 23025624
  5. La nicotanamine est un acteur majeur de l'homéostasie du Zn dans les plantes.  |  Clemens, S., et al. 2013. Biometals. 26: 623-32. PMID: 23775667
  6. La nicotianamine synthase du riz se localise dans des vésicules particulières pour fonctionner correctement.  |  Nozoye, T., et al. 2014. Plant Signal Behav. 9: PMID: 24704865
  7. La nicotanamine est un nouvel inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 dans le soja.  |  Takahashi, S., et al. 2015. Biomed Res. 36: 219-24. PMID: 26106051
  8. Le gène de la nicotinamine synthase est un candidat utile pour améliorer les qualités nutritionnelles et la tolérance à la carence en fer de diverses cultures.  |  Nozoye, T. 2018. Front Plant Sci. 9: 340. PMID: 29636757
  9. Nicotianamine Synthesis by OsNAS3 Is Important for Mitigating Iron Excess Stress in Rice (La synthèse de la nicotinamine par OsNAS3 est importante pour atténuer le stress dû à l'excès de fer chez le riz).  |  Aung, MS., et al. 2019. Front Plant Sci. 10: 660. PMID: 31231401
  10. Le fer chélaté par la nicotanamine affecte positivement le statut en fer, la morphologie intestinale et les populations microbiennes in vivo (Gallus gallus).  |  Beasley, JT., et al. 2020. Sci Rep. 10: 2297. PMID: 32041969
  11. La nicotanamine synthase 2 est nécessaire à la fixation symbiotique de l'azote dans les nodules de Medicago truncatula.  |  Escudero, V., et al. 2019. Front Plant Sci. 10: 1780. PMID: 32082345
  12. Les racines anciennes de la nicotianamine: diversité, rôle, régulation et évolution des métallophores de type nicotianamine.  |  Laffont, C. and Arnoux, P. 2020. Metallomics. 12: 1480-1493. PMID: 33084706
  13. Absorption du fer médiée par le chélateur végétal nicotianamine dans l'intestin grêle.  |  Murata, Y., et al. 2021. J Biol Chem. 296: 100195. PMID: 33334885
  14. La surexpression de la Nicotianamine Synthase (AtNAS1) augmente l'accumulation de fer dans le tubercule de la pomme de terre.  |  Zha, M., et al. 2022. Plants (Basel). 11: PMID: 36297765

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sc-219356
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sc-219356A
2 mg
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Nicotianamine, 5 mg

sc-219356B
5 mg
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Nicotianamine, 10 mg

sc-219356C
10 mg
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