Date published: 2025-9-9

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4-Hydroxyphenylacetic acid (CAS 156-38-7)

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대체 이름:
p-hydroxyphenylacetic acid
CAS 등록번호:
156-38-7
순도:
≥98%
분자량:
152.15
분자식:
C8H8O3
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
* Refer to Certificate of Analysis for lot specific data.

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4-하이드록시페닐아세트산(4-Hydroxyphenylacetic acid, 4-HPAA)은 식물, 동물, 인간을 포함한 다양한 유기체에 존재하는 자연적으로 발생하는 화합물이다. 이 필수 대사산물은 신경전달물질인 도파민과 노르에피네프린의 분해로부터 발생한다. 나아가, 4-하이드록시페닐아세트산은 페놀과 아민의 아실화에 사용되는 시약이다. 비록 4-하이드록시페닐아세트산의 정확한 작용 기전은 아직 밝혀지지 않았지만, 지속적인 연구들은 카테콜라민 신경전달물질 시스템의 조절을 통해 그 효과를 발휘한다고 제안한다.


4-Hydroxyphenylacetic acid (CAS 156-38-7) 참고자료

  1. 인간 타액에 4- 하이드 록시 페닐 아세트산의 존재와 위장에서 타액 아질산염에 의한 질화 가능성.  |  Takahama, U., et al. 2002. FEBS Lett. 518: 116-8. PMID: 11997029
  2. 인간 구강 내 타액 성분 4- 하이드 록시 페닐 아세트산의 질화: 산성 조건에서 질화 향상.  |  Takahama, U., et al. 2009. Eur J Oral Sci. 117: 555-62. PMID: 19758252
  3. 4-하이드록시페닐아세트산은 쥐의 해수 흡인 유발 폐 손상에서 HIF-1α를 억제하여 염증과 부종을 약화시켰습니다.  |  Liu, Z., et al. 2014. Int J Mol Sci. 15: 12861-84. PMID: 25050781
  4. 전체 세포 박테리아 4-하이드록시페닐아세트산 및 2-페닐아세트산 바이오 분석의 설계 및 구축.  |  Dierckx, S., et al. 2015. Front Bioeng Biotechnol. 3: 88. PMID: 26137458
  5. 붕소가 도핑된 다이아몬드 양극을 사용한 전기 화학적 첨단 공정을 통해 황산염과 실제 올리브 오일 공장 폐수에서 4-하이드록시페닐아세트산을 산화시킵니다.  |  Flores, N., et al. 2017. J Hazard Mater. 321: 566-575. PMID: 27694020
  6. 쥐에서 식이 켐페롤과 그 대사산물인 4-하이드록시페닐아세트산의 약동학.  |  Zabela, V., et al. 2016. Fitoterapia. 115: 189-197. PMID: 27810397
  7. 4-하이드록시페닐아세트산은 생쥐의 2상 및 항산화 효소를 증가시켜 급성 APAP로 인한 간 손상을 예방합니다.  |  Zhao, H., et al. 2018. Front Pharmacol. 9: 653. PMID: 29973881
  8. 정족수 감지 회로를 사용하여 경로 효소의 직접 진화와 동적 경로 조절을 결합하여 대장균의 4-하이드록시페닐아세트산 생산을 개선합니다.  |  Shen, YP., et al. 2019. Biotechnol Biofuels. 12: 94. PMID: 31044007
  9. 레스베라트롤은 장내 미생물의 구성과 대사 기능을 조절하여 고지방 사료를 먹인 쥐의 비만을 감소시킵니다.  |  Wang, P., et al. 2020. Free Radic Biol Med. 156: 83-98. PMID: 32305646
  10. 미생물 대사산물은 T 헬퍼 17을 조절하여 스트레스에 의한 불안 및 우울증과 유사한 행동에 대한 회복력을 촉진하는 T 세포(Th17/Treg)의 불균형을 조절합니다.  |  Westfall, S., et al. 2021. Brain Behav Immun. 91: 350-368. PMID: 33096252
  11. 크리스퍼를 사용하여 4-하이드록시페닐아세트산 생산을 개선하기 위한 대장균의 ATP 및 NADPH 엔지니어링.  |  Shen, YP., et al. 2021. Biotechnol Biofuels. 14: 100. PMID: 33879249
  12. 리스테리아 모노사이토제네스 막과 독성에 대한 4-하이드록시페닐아세트산의 항균 메커니즘.  |  YujiaLiu, ., et al. 2021. Biochem Biophys Res Commun. 572: 145-150. PMID: 34364294
  13. 사르가르섬 푸시포메의 에탄올 추출물은 제2형 당뇨병 마우스에서 장내 미생물 및 장 대사 산물의 조절과 관련하여 HFD/STZ로 인한 고혈당증을 완화합니다.  |  Wu, S., et al. 2021. Food Res Int. 147: 110550. PMID: 34399527
  14. 대장균에서 4-하이드록시페닐아세트산의 높은 수준의 생산을 위한 바이오센서 지원 진화.  |  Shen, YP., et al. 2022. Metab Eng. 70: 1-11. PMID: 34965469
  15. 페놀산의 황산화: 화학 효소 대 화학 합성.  |  Kolaříková, V., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 36499496

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