Date published: 2025-9-8

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Linoleic Acid ethyl ester (CAS 544-35-4)

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Nomi alternativi:
Ethyl linoleate; Telfairic Acid ethyl ester
Applicazione:
Linoleic Acid ethyl ester è una forma neutra, solubile nei lipidi dell'acido linoleico
Numero CAS:
544-35-4
Peso molecolare:
308.50
Formula molecolare:
C20H36O2
Informazioni supplementari:
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L'estere etilico dell'acido linoleico è un composto che funge da substrato negli studi sul metabolismo lipidico. Viene utilizzato per studiare l'attività enzimatica di lipasi ed esterasi in vari modelli sperimentali. L'estere etilico dell'acido linoleico è coinvolto nella sintesi di trigliceridi e fosfolipidi, contribuendo alla comprensione delle vie di biosintesi dei lipidi. Il suo meccanismo d'azione prevede l'interazione con enzimi e componenti cellulari specifici per modulare il metabolismo e l'immagazzinamento dei lipidi. Servendo come precursore nella sintesi dei lipidi, consente di studiare la regolazione dell'omeostasi lipidica e l'impatto di vari fattori sulla composizione dei lipidi cellulari. Nelle applicazioni sperimentali, l'estere etilico dell'acido linoleico svolge un ruolo nell'elucidazione dei meccanismi molecolari alla base dei disturbi legati ai lipidi. Il suo coinvolgimento nelle vie del metabolismo lipidico fornisce indicazioni sui processi cellulari che regolano l'accumulo e l'utilizzo dei lipidi.


Linoleic Acid ethyl ester (CAS 544-35-4) Referenze

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  2. Sintesi in due fasi di esteri etilici di acidi grassi da olio di soia catalizzata da lipasi di Yarrowia lipolytica.  |  Meng, Y., et al. 2011. Biotechnol Biofuels. 4: 6. PMID: 21366905
  3. L'acido linoleico deuterato attenua la lesione da accumulo di RBC in un modello murino di scarso accumulo di RBC.  |  Kim, CY., et al. 2022. Front Physiol. 13: 868578. PMID: 35557972
  4. Analisi elementare, screening fitochimico e valutazione dell'attività antiossidante, antibatterica e antitumorale di Pleurotus ostreatus attraverso approcci in vitro e in silico.  |  Mishra, V., et al. 2022. Metabolites. 12: PMID: 36144225
  5. Una frazione di Agave angustifolia ricca di acidi grassi mostra un effetto antiartritico e immunomodulante.  |  Jiménez-Ferrer, E., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36364031
  6. Effetti della post-fermentazione sulla formazione di composti aromatici nella zuppa rossa acida.  |  Zhou, X., et al. 2022. Front Nutr. 9: 1007164. PMID: 36386903
  7. L'estratto di crusca di riso Sangyod aumenta la crescita di Lacticaseibacillus paracasei durante la fase esponenziale e l'attività antibatterica del surnatante di L. paracasei contro patogeni zoonotici e di origine alimentare.  |  Kabploy, K., et al. 2022. Vet World. 15: 2466-2474. PMID: 36425140
  8. Nanocapsule di chitosano innestato con acido fenilboronico per la somministrazione efficace e il rilascio controllabile di antiossidanti naturali: Olio di oliva e idrossitirosolo.  |  Hendawy, OM., et al. 2022. Pharmaceutics. 15: PMID: 36678711
  9. L'integrazione con olio di sesamo sopprime la genotossicità, l'epatotossicità e l'enterotossicità indotte dall'arsenito di sodio nei ratti.  |  Akinrinde, AS., et al. 2023. Lipids Health Dis. 22: 14. PMID: 36707815
  10. Le strategie di inoculo influenzano le proprietà fisico-chimiche e il sapore dell'aceto aromatico di Zhenjiang.  |  Ye, X., et al. 2023. Front Microbiol. 14: 1126238. PMID: 36970705
  11. Caratteristiche distintive delle specie di Lycium L. (famiglia Solanaceae) distribuite in Egitto in base alle loro caratteristiche anatomiche, metaboliche, molecolari ed ecologiche.  |  Ragab, OG., et al. 2023. Front Plant Sci. 14: 1162695. PMID: 37251766
  12. Zingiber striolatum Diels selvatico e coltivato: Differenze nutrizionali e di attività biologica.  |  Yang, J., et al. 2023. Plants (Basel). 12: PMID: 37299159
  13. Analisi GC-MS, attività antibatterica e antitumorale dell'estratto metanolico di Hibiscus sabdariffa L.: studi in vitro e in silico.  |  Sehim, AE., et al. 2023. Microorganisms. 11: PMID: 37375103

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