Date published: 2025-9-9

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trans-3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamaldehyde (CAS 4206-58-0)

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Noms alternatifs:
Sinapinaldehyde; (E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propenal
Application(s):
trans-3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamaldehyde est un produit chimique utilisable pour la détermination des composés phénoliques par HPLC
Numéro CAS:
4206-58-0
Pureté:
≥97%
Masse Moléculaire:
208.21
Formule Moléculaire:
C11H12O4
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 trans-3,5-diméthoxy-4-hydroxycinnamaldéhyde est un composé qui trouve des applications dans divers domaines de recherche, principalement en raison de sa similarité structurelle avec des composés qui présentent une activité biologique. Il est souvent utilisé dans la recherche sur la synthèse organique pour créer des molécules plus grandes et plus complexes par le biais de réactions chimiques impliquant le groupe aldéhyde. En biochimie, il sert de modèle pour étudier les interactions des composés phénoliques avec les enzymes impliquées dans la biosynthèse de la lignine et d'autres matériaux polyphénoliques. En outre, la recherche sur le trans-3,5-Diméthoxy-4-hydroxycinnamaldéhyde comprend l'exploration de ses propriétés antioxydantes, qui sont intéressantes en raison de la présence de groupes méthoxy et hydroxyle. Le composé est également utilisé dans des études visant à comprendre les relations structure-activité des dérivés du cinnamaldéhyde et leur potentiel en tant que sondes chimiques dans divers systèmes biologiques.


trans-3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamaldehyde (CAS 4206-58-0) Références

  1. Étouffement du signal, détoxification et minéralisation des substances phénoliques induisant le gène vir par la protéine VirH2 d'Agrobacterium tumefaciens.  |  Brencic, A., et al. 2004. Mol Microbiol. 51: 1103-15. PMID: 14763983
  2. Développement et validation d'une méthode de chromatographie liquide à haute performance et de détection par réseau de diodes pour la détermination des marqueurs de vieillissement dans la tequila.  |  Muñoz-Muñoz, AC., et al. 2008. J Chromatogr A. 1213: 218-23. PMID: 18995864
  3. Changements dans la composition chimique d'un vin rouge vieilli dans des fûts d'acacia, de cerisier, de châtaignier, de mûrier et de chêne.  |  De Rosso, M., et al. 2009. J Agric Food Chem. 57: 1915-20. PMID: 19196157
  4. Composés phénoliques en tant qu'amplificateurs de l'oxydation enzymatique et électrochimique de l'alcool vératrylique et des lignines.  |  Díaz-González, M., et al. 2011. Appl Microbiol Biotechnol. 89: 1693-700. PMID: 21110019
  5. Identification et quantification de 56 phénols ciblés dans les vins, spiritueux et vinaigres par extraction en phase solide en ligne - chromatographie liquide à ultra-haute performance - spectrométrie de masse quadripolaire-orbitrap.  |  Barnaba, C., et al. 2015. J Chromatogr A. 1423: 124-35. PMID: 26582576
  6. Profilage des phénols simples libres et glycosylés dans les vins italiens des Pouilles.  |  Barnaba, C., et al. 2016. Food Chem. 206: 260-6. PMID: 27041324
  7. Caractérisation des lignines fractionnées par solvant à partir de biomasse ligneuse traitée par oxydation à l'eau supercritique.  |  Ho Seo, J., et al. 2019. Bioresour Technol. 275: 368-374. PMID: 30605826
  8. Aperçu de la relation entre la S-lignine et la qualité de la fibre sur la base de plusieurs méthodes de recherche.  |  Zhang, S., et al. 2020. Plant Physiol Biochem. 147: 251-261. PMID: 31884241
  9. Effets dépendants de la structure des dérivés du cinnamaldéhyde sur la libération de sérotonine induite par le TRPA1 dans des modèles cellulaires intestinaux humains.  |  Lieder, B., et al. 2020. J Agric Food Chem. 68: 3924-3932. PMID: 32162915
  10. Os4BGlu14, une β-Glucosidase monolignol, affecte négativement la longévité des graines en influençant le métabolisme primaire chez le riz.  |  Ren, RJ., et al. 2020. Plant Mol Biol. 104: 513-527. PMID: 32833149
  11. Résistance à la verse des tiges chez l'orge à grains nus: Analyse du transcriptome et du métabolome des voies de biosynthèse de la lignine dans des génotypes contrastés.  |  Yu, M., et al. 2021. Genomics. 113: 935-943. PMID: 33127582
  12. L'étude de la variation métabolique dans les grains entiers de quatre variétés de millet proso révèle des métabolites importants pour les propriétés antioxydantes et les caractéristiques de qualité.  |  Li, W., et al. 2021. Food Chem. 357: 129791. PMID: 33895687
  13. Profilage du transcriptome et des métabolites pour identifier les gènes associés à la lignification du rhizome et la fonction du ZoCSE chez le gingembre (Zingiber officinale).  |  Zhang, X., et al. 2022. Funct Plant Biol. 49: 689-703. PMID: 35379382
  14. Caractérisation de l'acide abscissique et de l'éthylène dans la régulation de la couleur blanche des carottes fraîches.  |  Chen, C., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 36361578
  15. L'analyse intégrée de la métabolomique et de la transcriptomique largement ciblées révèle les effets du facteur de transcription NOR-like1 sur les alcaloïdes, les acides phénoliques et les flavonoïdes dans la tomate à différents stades de maturation.  |  Yang, X., et al. 2022. Metabolites. 12: PMID: 36557334

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