Date published: 2025-9-11

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3-Hydroxypropionic acid (CAS 503-66-2)

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적용:
3-Hydroxypropionic acid 는 산업용 화학 물질의 빌딩 블록으로 사용되는 3 탄소 비 키랄 화합물입니다.
CAS 등록번호:
503-66-2
분자량:
90.08
분자식:
C3H6O3
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
* 참조분석증명서대량의 측정 데이터(함수량포함).

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3-하이드록시프로피온산은 많은 중요한 산업 화학 물질을 유도하기 위한 빌딩 블록으로 사용되는 3개의 탄소 비-키랄 화합물이다. 연구에 따르면 3-하이드록시프로피온산은 글리세롤 탈수효소(DhaB) 및 알데히드 탈수소효소(AldH)를 발현하는 재조합 대장균 SH254를 사용하여 글리세롤로부터 합성될 수 있다. 구조적으로 카르복실기와 베타 하이드록실기는 3-하이드록시프로피온산을 매우 반응성 있게 만든다. 3-하이드록시프로피온산은 이 화합물이 생분해성 고분자를 생산하기 때문에 폴리머 생산에서 새로운 기질이며, 이는 현재 산업에서 사용되는 기존의 폴리머를 대체할 수 있다. 생물학적으로 3-하이드록시프로피온산은 수술용 생체 복합 재료 및 약물 방출 재료를 생산하는 데 사용될 수 있다.


3-Hydroxypropionic acid (CAS 503-66-2) 참고자료

  1. 3-하이드록시프로피온산 생산의 생합성 경로.  |  Jiang, X., et al. 2009. Appl Microbiol Biotechnol. 82: 995-1003. PMID: 19221732
  2. 글리세롤에서 3-하이드록시프로피온산과 1,3-프로판디올을 공동 생산하기 위한 재조합 클렙시엘라 뉴모니아에 ∆dhaT 균주 개발 ∆글리세롤에서 3-하이드록시프로피온산과 1,3-프로판디올의 공동 생산.  |  Ashok, S., et al. 2011. Appl Microbiol Biotechnol. 90: 1253-65. PMID: 21336929
  3. 대사 토글 스위치를 사용하여 글리세롤에서 3-하이드록시프로피온산 생산 향상.  |  Tsuruno, K., et al. 2015. Microb Cell Fact. 14: 155. PMID: 26438162
  4. 글리세롤-포도당 이중 기질 발효 전략을 사용한 재조합 대장균 ZJU-3HP01에 의한 3-하이드록시프로피온산 생산.  |  Niu, K., et al. 2017. Biotechnol Appl Biochem. 64: 572-578. PMID: 27189262
  5. 3-하이드 록시 프로피온산의 높은 수준의 생산을 위해 탠덤 반복 프로모터를 활용합니다.  |  Zhao, P., et al. 2019. Appl Microbiol Biotechnol. 103: 4017-4031. PMID: 30927024
  6. 대사적으로 조작된 포도당 배양 대장균을 사용하여 아세테이트에서 3-하이드록시프로피온산을 생산합니다.  |  Lama, S., et al. 2021. Bioresour Technol. 320: 124362. PMID: 33186840
  7. 3-하이드록시프로피온산과 1,3-프로판디올의 효과적인 공생 생성을 위한 친수성 기반 단순 생촉매.  |  Mojarrad, M., et al. 2021. Biosci Biotechnol Biochem. 85: 728-738. PMID: 33624773
  8. 3-하이드록시프로피온산은 식품 미생물 리모실락토바실러스 루테리에 의한 글리세롤 대사의 항균 활성에 기여합니다.  |  Liang, N., et al. 2021. Food Microbiol. 98: 103720. PMID: 33875197
  9. 글리세롤에서 3-하이드록시프로피온산 생산을 위한 재조합 피치아 파스토리스 벤치마킹.  |  Fina, A., et al. 2021. Microb Biotechnol. 14: 1671-1682. PMID: 34081409
  10. 일석이조: 대장균에서 CO2와 합성 가스 유래 아세트산으로부터 3-하이드록시프로피온산의 생합성.  |  Lai, N., et al. 2021. Synth Syst Biotechnol. 6: 144-152. PMID: 34278012
  11. pH 제어를 기반으로 한 공급 전략을 통해 아세토박터 sp. CIP 58.66에 의한 효율적인 3-하이드록시프로피온산 생산.  |  de Fouchécour, F., et al. 2021. AMB Express. 11: 130. PMID: 34542700
  12. 새로운 수송체 YohJK에 의한 클렙시엘라 뉴모니에의 3-하이드록시프로피온산 내성 개선.  |  Nguyen-Vo, TP., et al. 2022. Bioresour Technol. 346: 126613. PMID: 34954352
  13. 코리네박테리움 글루타미움의 말로닐-CoA 경로를 통한 아세테이트에서 3-하이드록시프로피온산 생산 향상.  |  Chang, Z., et al. 2021. Front Bioeng Biotechnol. 9: 808258. PMID: 35096794
  14. 대사적으로 조작된 대장균에서 에탄올로부터 3-하이드록시프로피온산을 효율적으로 생합성합니다.  |  Lu, J., et al. 2022. Bioresour Technol. 363: 127907. PMID: 36087655
  15. 새로운 대사 표적의 인실리코 예측을 통해 대장균의 3-하이드록시프로피온산 생산 개선.  |  Chaves, GL., et al. 2022. N Biotechnol. 72: 80-88. PMID: 36272546

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