Date published: 2025-9-13

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Pelargonin chloride (CAS 17334-58-6)

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Numéro CAS:
17334-58-6
Masse Moléculaire:
630.98
Formule Moléculaire:
C27H31ClO15
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 chlorure de pélargonine est un composé qui agit comme un puissant inhibiteur de certaines enzymes impliquées dans les processus cellulaires. Il agit en se liant au site actif de l'enzyme cible, empêchant ainsi le substrat de se lier et inhibant l'activité enzymatique. Cette inhibition entraîne une perturbation de la voie biochimique spécifique, affectant finalement la fonction cellulaire étudiée. L'interaction du composé avec l'enzyme au niveau moléculaire est utile pour comprendre les mécanismes sous-jacents du processus biologique étudié. En élucidant le rôle spécifique du chlorure de pélargonine dans l'inhibition des enzymes, les chercheurs peuvent mieux comprendre la régulation des voies cellulaires. Son mécanisme d'action offre une occasion unique d'étudier l'impact de l'inhibition enzymatique sur la fonction cellulaire, contribuant ainsi à l'avancement des connaissances scientifiques dans le domaine de la biochimie et de la biologie moléculaire.


Pelargonin chloride (CAS 17334-58-6) Références

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  2. Composition en acides aminés de la tyrocidine.  |  Gordon, AH., et al. 1943. Biochem J. 37: 313-8. PMID: 16747641
  3. Notes techniques sur la chromatographie de partage des acétamino-acides avec le gel de silice.  |  Gordon, AH., et al. 1944. Biochem J. 38: 65-8. PMID: 16747750
  4. Effets des anthocyanes sur l'expression des polypeptides transporteurs d'anions organiques (SLCOs/OATPs) dans les hépatocytes humains primaires.  |  Riha, J., et al. 2015. Food Funct. 6: 772-9. PMID: 25578040
  5. Analyse des métabolites flavonoïdes dans les pétales de Chaenomeles par UPLC-ESI-MS/MS.  |  Shen, T., et al. 2020. Molecules. 25: PMID: 32887276
  6. Identification de six flavonoïdes en tant que nouveaux antioxydants cellulaires et relation structure-activité.  |  Zhang, Q., et al. 2020. Oxid Med Cell Longev. 2020: 4150897. PMID: 33014269
  7. Effets antiprolifératifs des extraits de grenade turque (Punica granatum L.) sur les lignées cellulaires du cancer du sein humain MCF-7, avec un accent sur le potentiel antioxydant et les composés bioactifs analysés par LC-MS/MS.  |  Eroglu Ozkan, E., et al. 2021. J Food Biochem. 45: e13904. PMID: 34414576
  8. Inhibition de l'ATP synthase d'Escherichia coli et de la croissance cellulaire par les composés phénoliques de la grenade.  |  Lakhani, M., et al. 2022. Int J Biol Macromol. 213: 195-209. PMID: 35597381
  9. Aspects chimiques de la spectroscopie Raman: Relation statistique structure-spectre dans l'analyse des bioflavonoïdes.  |  Wang, CH., et al. 2020. J Food Drug Anal. 28: 239-247. PMID: 35696108
  10. Une analyse transcriptomique et métabolomique conjointe révèle une biosynthèse différentielle des flavonoïdes chez un mutant de fraisier à forte teneur en flavonoïdes.  |  Lin, Y., et al. 2022. Front Plant Sci. 13: 919619. PMID: 35837466
  11. Différents mécanismes de régulation de la couleur dans les écorces de saule déterminés à l'aide d'analyses métabolomiques et transcriptomiques intégrées.  |  Zhou, J., et al. 2022. BMC Plant Biol. 22: 530. PMID: 36380271
  12. Recherche d'acides O-polypeptidyl-ribonucléiques dans les ribosomes de lapins réticulocytes par électrophorèse dans des systèmes phénol-acide acétique-eau.  |  Brattsten, I., et al. 1965. Biochem J. 97: 678-88. PMID: 5881657
  13. Effets interactifs de l'irrigation, du taux de fertilisation azotée, du retard de récolte et du stockage sur la teneur en polyphénols des baies de raisin rouge (Vitis vinifera): Un plan expérimental factoriel  |  Cavaliere, C., Foglia, P., Marini, F., Samperi, R., Antonacci, D., & Laganà, A. 2010. Food Chemistry. 122(4): 1176-1184.

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Pelargonin chloride, 1 mg

sc-228903
1 mg
$78.00