Date published: 2025-9-6

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1-Hexadecyl Lysophosphatidic Acid (CAS 52603-03-9)

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대체 이름:
1-Hexadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate
적용:
1-Hexadecyl Lysophosphatidic Acid 는 LPA의 에테르 유사체입니다.
CAS 등록번호:
52603-03-9
순도:
≥98%
분자량:
396.50
분자식:
C19H41O6P
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
* 참조분석증명서대량의 측정 데이터(함수량포함).

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1-헥사데실 리소포스파티딘산(1-HLPA)은 다양한 작용 메커니즘과 다양한 연구 분야에서 폭넓게 활용되고 있기 때문에 광범위한 과학 연구의 대상이 되어 왔습니다. 연구는 주로 이 화합물의 역할과 기능을 밝히는 데 중점을 두었습니다. 1-HLPA와 관련된 중요한 연구 분야 중 하나는 지질 신호 전달 경로에 관여하는 것입니다. 생리 활성 지질 분자인 1-HLPA는 특정 리소포스파티딘산(LPA) 수용체에 대한 작용제로 작용하여 세포 내 신호 캐스케이드를 촉발합니다. 연구자들은 G단백질 결합 수용체 및 세포 내 신호 분자와 같은 하류 이펙터의 활성화를 포함하여 1-HLPA에 의해 활성화되는 특정 신호 메커니즘을 탐구해 왔습니다. 이러한 연구는 증식, 이동, 염증과 같은 세포 과정에 대한 관여를 포함하여 1-HLPA 매개 신호의 생리적 및 병리학적인 의미에 대한 통찰력을 제공했습니다. 또한 1-HLPA는 지질 대사 및 지질학 관련 연구에도 활용되고 있습니다. 지질 항상성, 지질 수송 및 지질 방울 형성에 미치는 영향에 대한 연구가 집중적으로 이루어지고 있습니다. 연구자들은 1-HLPA의 대사적 운명과 효소 및 수송 단백질과의 상호작용을 이해함으로써 지질 역학 및 지질 관련 과정의 조절에 대한 이해를 심화시키는 것을 목표로 합니다. 또한 1-HLPA는 세포 생물학 및 조직 공학 연구에서도 응용 분야가 발견되었습니다. 세포 기능을 조절하는 능력 덕분에 세포 신호, 이동, 접착을 연구하는 데 유용한 도구로 활용되고 있습니다. 또한 연구자들은 1-HLPA의 생체 활성 특성을 활용하여 세포 행동과 조직 발달에 영향을 미치는 스캐폴드 설계 및 조직 재생 응용 분야를 위한 생체 재료에 1-HLPA를 통합하는 방법을 모색하고 있습니다.


1-Hexadecyl Lysophosphatidic Acid (CAS 52603-03-9) 참고자료

  1. 국제 약리학 연합. XXXIV. 리소인지질 수용체 명명법.  |  Chun, J., et al. 2002. Pharmacol Rev. 54: 265-9. PMID: 12037142
  2. LPA: 다양한 생물학적 작용을 하는 새로운 지질 매개체.  |  Moolenaar, WH. 1994. Trends Cell Biol. 4: 213-9. PMID: 14731680
  3. 퍼옥시좀 증식인자 활성화 수용체 감마의 리간드 결합 도메인에서 1-O-올레일리소포스파티딘산과 로지글리타존의 인식을 매개하는 다른 잔기가 있습니다.  |  Tsukahara, T., et al. 2006. J Biol Chem. 281: 3398-407. PMID: 16321982
  4. 자궁 근막 조절에 대한 이해를 향해: 대사체 조사를 통해 자궁근층에서 옥시토신과 리토드린 활성의 새로운 경로를 밝혀냈습니다.  |  Bafor, EE., et al. 2017. Reprod Sci. 24: 691-705. PMID: 27678101
  5. TREK-2 채널의 선택적 저분자 활성화제는 등근 신경절 c-섬유 신경절 2공극 도메인 칼륨 채널 전류를 자극하고 칼슘 유입을 제한합니다.  |  Dadi, PK., et al. 2017. ACS Chem Neurosci. 8: 558-568. PMID: 27805811
  6. 액체 크로마토그래피/질량 분석법을 통해 만성 신부전 쥐의 분변 대사산물 프로필에 대한 유산균 치료의 효과를 밝혀냈습니다.  |  Wu, B., et al. 2017. Nephron. 135: 156-166. PMID: 27889756
  7. 숙지황 뿌리의 대사물질 축적과 대사 네트워크를 통해 뿌리 발달 메커니즘과 품질을 확인할 수 있습니다.  |  Zhou, Y., et al. 2018. Sci Rep. 8: 14127. PMID: 30237415

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