Date published: 2025-9-19

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11-Phenoxyundecanoic acid (CAS 7170-44-7)

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Numero CAS:
7170-44-7
Peso molecolare:
278.39
Formula molecolare:
C17H26O3
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L'acido 11-fenossiundecanoico è un derivato dell'acido undecanoico, presente in natura in varie piante e animali. È stato utilizzato come substrato per la sintesi dell'estere metilico dell'acido 11-fenossiundecanoico, impiegato come insetticida sintetico. Inoltre, serve come substrato per le desaturasi degli acidi grassi, enzimi fondamentali per la sintesi degli acidi grassi polinsaturi.


11-Phenoxyundecanoic acid (CAS 7170-44-7) Referenze

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  3. La deriva genetica neutra può alterare le funzioni delle proteine promiscue, favorendo potenzialmente l'evoluzione funzionale.  |  Bloom, JD., et al. 2007. Biol Direct. 2: 17. PMID: 17598905
  4. Spostamento della distribuzione delle unità monomeriche aromatiche dell'acido poliidrossialcanoico verso unità più lunghe da parte dell'acido salicilico in Pseudomonas fluorescens BM07 cresciuto con miscele di fruttosio e acido 11-fenossiundecanoico.  |  Choi, MH., et al. 2009. Biotechnol Bioeng. 102: 1209-21. PMID: 18958860
  5. Maggiore produzione di acido poliidrossialcanoico a catena laterale più lunga con sostituzione del gruppo omega-aromatico nel mutante phaZ-disrupted di Pseudomonas fluorescens BM07 attraverso il cometabolismo di fonti di carbonio non correlate e l'inibizione della beta-ossidazione dell'acido salicilico.  |  Choi, MH., et al. 2010. Bioresour Technol. 101: 4540-8. PMID: 20153638
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  9. Ingegnerizzazione di vie native e sintetiche in Pseudomonas putida per la produzione di poliidrossialcanoati su misura.  |  Mezzina, MP., et al. 2021. Biotechnol J. 16: e2000165. PMID: 33085217
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  12. Progettazione e sintesi di inibitori della squalene sintasi - mimici acilici degli acidi zaragazici  |  C.H. Kuo ∗, Albert J. Robichaud, Deborah J. Rew, James D. Bergstrom, Gregory D. Berger. 1994. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 4: 1591-1594.
  13. Sintesi microbica e caratterizzazione di poliidrossialcanoati con gruppi laterali fenossi fluorurati da Pseudomonas putida  |  Yasuo Takagi a, Ryou Yasuda a, Akira Maehara b, Tsuneo Yamane b. 2004. European Polymer Journal. 40: 1551-1557.
  14. Influenza dell'acido ottanoico sui nanoflakes di SmCo5 preparati mediante macinazione a sfere ad alta energia assistita da tensioattivi  |  Liyun Zheng a b, Baozhi Cui a, Nilay G. Akdogan a, Wanfeng Li a, George C. Hadjipanayis a. 2010. Journal of Alloys and Compounds. 504: 391-394.
  15. Effetto di diversi tensioattivi sulla formazione e sulla morfologia dei nanoflakes di SmCo5  |  Liyun Zheng a b, Baozhi Cui a, George C. Hadjipanayis a. 2011. Acta Materialia. 59: 6772-6782.

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