Date published: 2025-9-11

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Nonyl-4-hydroxyquinoline-N-oxide (CAS 316-66-5)

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Numéro CAS:
316-66-5
Masse Moléculaire:
287.4
Formule Moléculaire:
C18H25NO2
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).

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Le nonyl-4-hydroxyquinoline-N-oxyde (NQNO) est un composé chimique qui appartient à la famille des dérivés de l'hydroxyquinoline. Il est principalement connu pour son implication dans les études biochimiques et biophysiques, en particulier dans le domaine de la recherche sur les mitochondries. Il est utilisé pour étudier la chaîne de transport d'électrons et les processus de phosphorylation oxydative dans les mitochondries. Le nonyl-4-hydroxyquinoléine-N-oxyde agit comme un transporteur d'électrons et peut donner des électrons à la chaîne respiratoire, ce qui permet aux chercheurs d'étudier des étapes ou des composants spécifiques du système de transport d'électrons. En modulant le flux d'électrons dans la chaîne respiratoire mitochondriale, le nonyl-4-hydroxyquinoléine-N-oxyde a été utilisé pour étudier la fonction mitochondriale, la production d'énergie et le métabolisme cellulaire. En outre, le Nonyl-4-hydroxyquinoline-N-oxyde a été étudié pour son potentiel en tant qu'agent antimicrobien.


Nonyl-4-hydroxyquinoline-N-oxide (CAS 316-66-5) Références

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  2. Sulfure-quinone réductase cyanobactérienne: clonage et expression hétérologue.  |  Bronstein, M., et al. 2000. J Bacteriol. 182: 3336-44. PMID: 10852862
  3. Rôles des antiporteurs Na+/H+ NhaA, NhaB et NhaD dans la survie de Vibrio cholerae dans un environnement salin.  |  Herz, K., et al. 2003. J Bacteriol. 185: 1236-44. PMID: 12562793
  4. Activité de la sulfure quinone réductase (SQR) chez Chlorobium.  |  Shahak, Y., et al. 1992. FEBS Lett. 299: 127-30. PMID: 1544483
  5. Preuve de l'existence d'un intermédiaire semiquinone détectable par RPE et stabilisé dans la sous-unité NarI de la nitrate réductase A (NarGHI) d'Escherichia coli.  |  Grimaldi, S., et al. 2005. Biochemistry. 44: 1300-8. PMID: 15667223
  6. Caractérisation spectrale et redox de l'hème ci du complexe du cytochrome b6f.  |  Alric, J., et al. 2005. Proc Natl Acad Sci U S A. 102: 15860-5. PMID: 16247018
  7. Activité de la sulfure-quinone réductase induite par le sulfure dans les thylakoïdes d'Oscillatoria limnetica.  |  Arieli, B., et al. 1991. J Biol Chem. 266: 104-11. PMID: 1898723
  8. Analyse de la liaison d'inhibiteurs à la cytochrome c réductase mitochondriale par titrage de l'extinction de la fluorescence. Preuve de l'existence d'un 'commutateur catalytique' au niveau du centre Qo.  |  Brandt, U. and von Jagow, G. 1991. Eur J Biochem. 195: 163-70. PMID: 1991466
  9. La ferredoxine:NADP+ oxydoréductase liée au complexe du cytochrome b₆f est active dans la réduction de la plastoquinone: implications pour le transport cyclique d'électrons.  |  Szymańska, R., et al. 2011. Physiol Plant. 141: 289-98. PMID: 21114674
  10. Caractéristiques atypiques de la succinate:quinone réductase de Thermus thermophilus.  |  Kolaj-Robin, O., et al. 2013. PLoS One. 8: e53559. PMID: 23308253
  11. Composants de transport d'électrons du système MnO2 réductase et localisation de la réductase terminale chez un Bacillus marin.  |  Ghiorse, WC. and Ehrlich, HL. 1976. Appl Environ Microbiol. 31: 977-85. PMID: 59577
  12. [Couplage entre la 3-ketosteroid-delta'-dehydrogenase et la chaîne respiratoire chez la bactérie Arthrobacter globiformis].  |  Medentsev, AG., et al. 1983. Biokhimiia. 48: 1726-32. PMID: 6639991
  13. Effets des analogues du MOA-stilbène sur le complexe du cytochrome bf du chloroplaste.  |  Rich, PR., et al. 1994. Biochem Soc Trans. 22: 217-21. PMID: 8206233
  14. Caractérisation du transfert d'électrons mitochondrial chez Leishmania mexicana.  |  Bermúdez, R., et al. 1997. Mol Biochem Parasitol. 90: 43-54. PMID: 9497031

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Nonyl-4-hydroxyquinoline-N-oxide, 10 mg

sc-501004
10 mg
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