Date published: 2025-9-9

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Myristoleic acid (CAS 544-64-9)

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Nomi alternativi:
cis-9-Tetradecenoic acid
Applicazione:
Myristoleic acid è un substrato per gli enzimi come il citocromo P450 CYP102D1
Numero CAS:
544-64-9
Purezza:
≥99%
Peso molecolare:
226.36
Formula molecolare:
C14H26O2
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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L'acido miristoleico, un acido grasso monoinsaturo, riveste un interesse nella scienza nutrizionale e negli studi metabolici per il suo coinvolgimento in vari processi biologici. I ricercatori hanno studiato il suo ruolo nel metabolismo, in particolare come influenza la funzione degli enzimi coinvolti nella biosintesi e nella degradazione degli acidi grassi. Nel campo della biochimica, l'acido miristoleico viene utilizzato come sonda per comprendere l'attività di enzimi specifici come la sintasi degli acidi grassi, fondamentale per il metabolismo dei lipidi. La sua presenza in alcuni oli di pesce e la sua influenza sui profili lipidici lo rendono un punto focale per gli studi sui grassi alimentari e sulle loro vie metaboliche. Inoltre, l'acido miristoleico è utilizzato in applicazioni industriali, dove può servire come precursore biosintetico per la produzione di esteri e polimeri specializzati, grazie alla sua particolare struttura a catena di carbonio.


Myristoleic acid (CAS 544-64-9) Referenze

  1. L'acido miristoleico inibisce la formazione di osteoclasti e il riassorbimento osseo sopprimendo l'attivazione di Src e Pyk2 da parte di RANKL.  |  Kwon, JO., et al. 2015. Eur J Pharmacol. 768: 189-98. PMID: 26528796
  2. Profilo degli acidi grassi del latte per la determinazione dello stato riproduttivo delle vacche Holstein Frisone in lattazione.  |  Zebari, HM., et al. 2019. Anim Reprod Sci. 202: 26-34. PMID: 30639039
  3. Perturbazione della composizione degli acidi grassi, dei pigmenti e degli indici di crescita di Chlorella vulgaris in risposta a ioni argento e nanoparticelle: Una nuova comprensione olistica dell'aspetto ecotossicologico nascosto degli inquinanti.  |  Behzadi Tayemeh, M., et al. 2020. Chemosphere. 238: 124576. PMID: 31421462
  4. Idroformilazione regioselettiva di alcheni interni e terminali mediante controllo supramolecolare remoto.  |  Linnebank, PR., et al. 2020. Chemistry. 26: 8214-8219. PMID: 32198951
  5. Ruolo del microbiota intestinale e dei metaboliti in un polisaccaride pectico di tipo omogalatturonico dei frutti di Ficus pumila Linn. mediato dal miglioramento dell'obesità.  |  Wu, J., et al. 2020. Carbohydr Polym. 248: 116780. PMID: 32919569
  6. L'acido miristoleico promuove la segnalazione dell'anagen attraverso l'autofagia, attivando le vie Wnt/β-catenina ed ERK nelle cellule della papilla dermica.  |  Choi, YK., et al. 2021. Biomol Ther (Seoul). 29: 211-219. PMID: 33518533
  7. Analisi dell'arricchimento dell'ontologia genica degli inibitori dell'α-amilasi di Duranta repens nel diabete mellito.  |  Khanal, P. and Patil, BM. 2020. J Diabetes Metab Disord. 19: 735-747. PMID: 33520800
  8. Risposte comportamentali e antennali di femmine gravide di Aedes aegypti (l.) (Diptera: Culicidae) a segnali chimici provenienti da larve conspecifiche.  |  Boullis, A., et al. 2021. PLoS One. 16: e0247657. PMID: 33626104
  9. L'aumento dei livelli sierici di colesterolo e di acidi grassi a catena lunga è associato all'efficacia di nivolumab nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule.  |  Karayama, M., et al. 2022. Cancer Immunol Immunother. 71: 203-217. PMID: 34091744
  10. Attività antibiofilm degli acidi grassi, compreso l'acido miristoleico, contro il Cutibacterium acnes attraverso la riduzione dell'idrofobicità cellulare.  |  Kim, YG., et al. 2021. Phytomedicine. 91: 153710. PMID: 34461422
  11. Valutazione della potenza antibiofilm di acido nervonico e oleico contro Acinetobacter baumannii mediante approcci in vitro e computazionali.  |  Khadke, SK., et al. 2021. Biomedicines. 9: PMID: 34572317
  12. Le transizioni di fase della membrana guidate termicamente consentono il rimescolamento dei contenuti nelle cellule primitive.  |  Rubio-Sánchez, R., et al. 2021. J Am Chem Soc. 143: 16589-16598. PMID: 34597506
  13. Programmazione metabolica delle foglie di Rhododendron chrysanthum in seguito all'esposizione a radiazioni UVB.  |  Zhou, X., et al. 2021. Funct Plant Biol. 48: 1175-1185. PMID: 34600596
  14. Acidi grassi come coadiuvanti degli antibiotici aminoglicosidi contro lo Staphylococcus aureus.  |  Park, S., et al. 2022. Front Microbiol. 13: 876932. PMID: 35633672
  15. La SCD1 è regolata a livello nutrizionale e spaziale nell'intestino e influenza l'omeostasi lipidica postprandiale sistemica e il crosstalk intestino-fegato.  |  Burchat, N., et al. 2022. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 1867: 159195. PMID: 35718096

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