Date published: 2025-9-6

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Methyl palmitoleate (CAS 1120-25-8)

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Nomi alternativi:
Methyl cis-9-hexadecenoate; Palmitoleic acid methyl ester
Applicazione:
Methyl palmitoleate è un componente nella preparazione dei carburanti biodiesel
Numero CAS:
1120-25-8
Purezza:
≥99%
Peso molecolare:
268.43
Formula molecolare:
C17H32O2
Solo per uso in Ricerca. Non previsto per Uso Diagnostico o Terapeutico.
* Vedere Certificato di Analisi per informazioni sul lotto specifico (incluso il contenuto d'acqua).

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Il metilpalmitoleato è una forma esterificata dell'acido palmitoleico, un acido grasso monoinsaturo, caratterizzato dal suo ruolo nella modulazione del metabolismo lipidico e delle vie di segnalazione in vari contesti di ricerca, in particolare nell'ambito degli studi cellulari. Questo composto è interessante per il suo coinvolgimento nella regolazione della biosintesi e della degradazione dei lipidi, offrendo approfondimenti sui processi fondamentali che regolano la fluidità e la funzione della membrana cellulare. Negli ambienti di ricerca, il palmitoleato di metile serve come strumento per indagare i meccanismi attraverso i quali gli acidi grassi monoinsaturi possono influenzare le vie di segnalazione cellulare, comprese quelle legate all'infiammazione e all'omeostasi energetica. La sua utilità si estende agli studi volti a comprendere l'intricato equilibrio del metabolismo lipidico, fornendo una base biochimica per esplorare come i componenti lipidici possano influenzare i processi cellulari e le cascate di segnalazione. Manipolando i livelli di palmitoleato di metile in setup sperimentali, gli scienziati sono in grado di delineare il suo ruolo nei meccanismi cellulari, contribuendo a una più ampia comprensione della funzione e della regolazione dei lipidi all'interno dei sistemi biologici.


Methyl palmitoleate (CAS 1120-25-8) Referenze

  1. Regolazione differenziale della risposta allo stress del reticolo endoplasmatico nelle beta-cellule pancreatiche esposte ad acidi grassi saturi e monoinsaturi a lunga catena.  |  Diakogiannaki, E., et al. 2008. J Endocrinol. 197: 553-63. PMID: 18492819
  2. Sviluppo di un metodo rapido per l'estrazione sequenziale e la successiva quantificazione di acidi grassi e zuccheri dal tessuto mesocarpale di avocado.  |  Meyer, MD. and Terry, LA. 2008. J Agric Food Chem. 56: 7439-45. PMID: 18680299
  3. La diatomea marina Navicula sp. ceppo JPCC DA0580 e l'alga verde marina Chlorella sp. ceppo NKG400014 come potenziali fonti per la produzione di biodiesel.  |  Matsumoto, M., et al. 2010. Appl Biochem Biotechnol. 161: 483-90. PMID: 19756412
  4. Metabolismo degli esteri metilici degli acidi grassi applicati per via topica nell'epidermide di topi BALB/C.  |  Wertz, PW. and Downing, DT. 1990. J Dermatol Sci. 1: 33-7. PMID: 2078539
  5. Analisi visualizzata dei profili degli acidi grassi cellulari di ceppi di Vibrio parahaemolyticus sottoposti a stress da freddo.  |  Jia, J., et al. 2014. FEMS Microbiol Lett. 357: 92-8. PMID: 24910303
  6. Caratteristiche e prestazioni di consorzi granulari di alghe-batteri aerobici in un reattore batch a sequenziamento fotografico.  |  Liu, L., et al. 2018. J Hazard Mater. 349: 135-142. PMID: 29414745
  7. Identificazione e coltura di cianobatteri isolati da corpi d'acqua dolce dello Sri Lanka per la produzione di biodiesel.  |  Fuad Hossain, M., et al. 2020. Saudi J Biol Sci. 27: 1514-1520. PMID: 32489288
  8. Monitoraggio a lungo termine della biomassa e della produzione di lipidi di Nitzschia palea per la produzione di biodiesel.  |  Touliabah, HE., et al. 2020. Saudi J Biol Sci. 27: 2038-2046. PMID: 32714028
  9. Risposta all'adattamento al freddo in Acinetobacter johnsonii XY27 da tonno obeso avariato (Thunnus obesus): Composizione delle proteine di membrana e identificazione di biomarcatori proteici mediante proteomica.  |  Wang, XY. and Xie, J. 2022. J Agric Food Chem. 70: 10000-10010. PMID: 35919963
  10. Studio di associazione genomica di metaboliti e volatili delle foglie di riso.  |  Li, F., et al. 2022. Int J Biol Macromol. 222: 2479-2485. PMID: 36220412
  11. Un attrattivo sessuale volatile delle mosche tse-tse.  |  Ebrahim, SAM., et al. 2023. Science. 379: eade1877. PMID: 36795837
  12. Termochimica della rottura dei legami C-C e C-H negli esteri metilici degli acidi grassi  |  Antoine Osmont, Laurent Catoire, Iskender Gökalp, and Mark T. Swihart. 2007. Energy Fuels. 2027–2032.
  13. Marcatori biochimici che definiscono l'area di coltivazione e lo stadio di maturazione dei frutti di avocado importati cv. Hass  |  Manuela Donetti, Leon A. Terry. 2014. Journal of Food Composition and Analysis. 34: 90-98.
  14. Sintesi di terpolimeri di metacrilato-vinilacetato-N-fenilmetilpropionammide come depressori del punto di scorrimento e combinati con palmitoleato di metile per migliorare la fluidità a freddo di miscele di biodiesel da olio di cottura esausto  |  Bin Sun a, Baoting Su a, Yuzhuang Zhao a, Bowen Xu a, Yuan Xue a c, Hualin Lin a, Sheng Han. 2022. Journal of Molecular Liquids. 368: 120796.

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Methyl palmitoleate, 100 mg

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