Date published: 2025-9-9

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Palmitic acid-d31 (CAS 39756-30-4)

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Noms alternatifs:
Hexadecanoic-d31 acid
Numéro CAS:
39756-30-4
Masse Moléculaire:
287.62
Formule Moléculaire:
C16D31HO2
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

L'acide palmitique-d31 est un acide gras saturé qui sert de traceur isotopique stable dans les études sur le métabolisme des lipides. Il est utilisé pour étudier la biosynthèse et le métabolisme des acides gras dans divers systèmes biologiques. L'acide palmitique-d31 est incorporé dans les lipides cellulaires et peut être suivi par spectrométrie de masse pour étudier le renouvellement des lipides et la lipidomique. En tant que forme deutérée de l'acide palmitique, il permet une quantification et une analyse précises des voies du métabolisme des lipides dans les cellules et les tissus. Son mécanisme d'action consiste à être métabolisé et incorporé dans les molécules lipidiques, ce qui permet d'étudier la dynamique et le renouvellement des lipides dans les systèmes biologiques. L'acide palmitique D31 joue un rôle fonctionnel dans l'élucidation des mécanismes du métabolisme et du renouvellement des lipides, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de l'homéostasie des lipides cellulaires et des processus métaboliques connexes.


Palmitic acid-d31 (CAS 39756-30-4) Références

  1. La glycérol-3-phosphate acyltransférase PLAT2 fonctionne dans la génération de glycérolipides riches en DHA chez Aurantiochytrium limacinum F26-b.  |  Nutahara, E., et al. 2019. PLoS One. 14: e0211164. PMID: 30699157
  2. Synthèse assistée par enzyme de la 1-Palmitoyl-2-oléoyl-sn-glycéro-3-phosphocholine de grande pureté et neutralisée en chaîne.  |  Bogojevic, O. and Leung, AE. 2020. ACS Omega. 5: 22395-22401. PMID: 32923797
  3. Décryptage de la flexibilité métabolique déclenchée par l'inhibition de l'acide gras synthase dans les cellules cancéreuses de la prostate grâce à la métabolomique non ciblée.  |  Oh, JE., et al. 2020. Cells. 9: PMID: 33182594
  4. La synthèse d'alka(e)nes à haut titre chez Yarrowia lipolytica est rendue possible par un mécanisme découvert.  |  Li, J., et al. 2020. Nat Commun. 11: 6198. PMID: 33273473
  5. Imagerie super-multiplex de la dynamique et de l'hétérogénéité cellulaires par microscopie Raman stimulée et fluorescente intégrée.  |  Shou, J., et al. 2021. iScience. 24: 102832. PMID: 34381966
  6. Voies métaboliques modifiées élucidées par toxicométabolomique in vivo non ciblée dans des échantillons d'urine et de plasma de rat recueillis après application contrôlée d'une dose d'amphétamine équivalente à celle administrée à l'homme.  |  Hemmer, S., et al. 2021. Arch Toxicol. 95: 3223-3234. PMID: 34414480
  7. Visualisation directe de l'anesthésique général propofol sur les neurones par microscopie à diffusion Raman stimulée.  |  Oda, R., et al. 2022. iScience. 25: 103936. PMID: 35252821
  8. Profilage approfondi des composés carboxyliques dans le Baijiu chinois basé sur la dérivatisation chimique et la chromatographie liquide à ultra-haute performance couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution.  |  Xie, X., et al. 2022. Food Chem X. 15: 100440. PMID: 36211780
  9. Toxicométabolomique in vitro et in vivo de la cathinone synthétique PCYP étudiée au moyen de la LC-HRMS/MS.  |  Hemmer, S., et al. 2022. Metabolites. 12: PMID: 36557246
  10. Un nouvel outil pour identifier les composés bactéricides contre les cibles vulnérables de M. tuberculosis tolérant aux médicaments et trouvé dans le caséum.  |  Sarathy, JP., et al. 2023. mBio. 14: e0059823. PMID: 37017524
  11. Protocole d'imagerie du propofol deutéré dans les neurones de rats vivants à l'aide de la microscopie de diffusion Raman stimulée multimodale.  |  Zhong, W., et al. 2023. STAR Protoc. 4: 102221. PMID: 37060560
  12. Évaluation des méthodes d'extraction pour les études métabolomiques non ciblées en vue d'applications futures dans les modèles d'infection des larves de poisson zèbre.  |  Schippers, P., et al. 2023. Sci Rep. 13: 7489. PMID: 37161044
  13. La fonction des lipoprotéines de haute densité est modulée par la protéine de pointe du SARS-CoV-2 en fonction du type de lipide.  |  Correa, Y., et al. 2023. J Colloid Interface Sci. 645: 627-638. PMID: 37167912

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Palmitic acid-d31, 100 mg

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100 mg
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