Date published: 2025-9-7

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Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3) (CAS 6217-54-5)

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대체 이름:
DHA; Docosahexaenoic Acid; (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
CAS 등록번호:
6217-54-5
순도:
≥98%
분자량:
328.49
분자식:
C22H32O2
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
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도코사-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-헥사엔산 (22:6,n-3), CNS의 풍부한 필수 n-3 불포화 지방산은 주요 항염증 역할을 하는 것으로 나타났다. 이 화합물은 전염증성 사이토카인 생성 부족을 특징으로 하는 LPS 유도 수지상 세포 성숙을 방지하는 것으로 보고되었다. 기계적 연구에 따르면 도코사-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-헥사엔산 (22:6,n-3)은 GATA-3, T-bet 및 ROR 감마의 감소와 세포 주기 억제제인 p27의 증가를 유발한다. 추가 연구에 따르면 도코사-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-헥사엔산 (22:6,n-3)은 망막 미세혈관 내피 세포에서 아질산염을 증가시키고 슈퍼옥사이드 생성을 감소시키는 능력도 포함한다. 도코사-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-헥사엔산 (22:6,n-3)은 RXR 알파, RAR 베타 및 RAR 감마의 활성제이다.


Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3) (CAS 6217-54-5) 참고자료

  1. 도코사헥사엔산은 니트로소-레독스 균형을 개선하고 미세혈관 내피 세포에서 VEGF 매개 혈관 신생 신호를 감소시킵니다.  |  Matesanz, N., et al. 2010. Invest Ophthalmol Vis Sci. 51: 6815-25. PMID: 20702831
  2. 도코사헥사엔산의 경구 투여는 생쥐에서 덱스트란 황산나트륨에 의해 유발된 대장염을 약화시킵니다.  |  Cho, JY., et al. 2011. Mol Nutr Food Res. 55: 239-46. PMID: 20824662
  3. 도코사헥사엔산은 수지상 세포 성숙을 방지하고 항원 특이적인 Th1/Th17 분화를 억제하며 실험적인 자가면역성 뇌척수염을 억제합니다.  |  Kong, W., et al. 2011. Brain Behav Immun. 25: 872-82. PMID: 20854895
  4. 항증식 특성을 가진 고도 불포화 지방산 아미드의 원팟 합성.  |  Tremblay, H., et al. 2014. Bioorg Med Chem Lett. 24: 5635-5638. PMID: 25466189
  5. 해양 스폰지 스코팔리나 루에츨러리에서 추출한 지방산의 종양 세포주에 대한 세포 독성 효과.  |  Biegelmeyer, R., et al. 2015. J Pharm Pharmacol. 67: 746-53. PMID: 25560902
  6. 트랜스 지질 라이브러리: 도코사헥사엔산(DHA) 모노트랜스 이성질체의 합성 및 DHA 함유 보충제에서 리지오이성질체 식별.  |  Menounou, G., et al. 2018. Chem Res Toxicol. 31: 191-200. PMID: 29485870
  7. 말린 '미역'의 특징적인 향기 성분 운다리아 피나티피다.  |  Lu, SJ., et al. 2018. J Oleo Sci. 67: 1201-1207. PMID: 30210073
  8. 멀티오믹스를 통합적으로 적용하여 복어 타키후구 파시아투스의 저온 스트레스 반응에 대한 인사이트를 제공합니다.  |  Wen, X., et al. 2019. BMC Genomics. 20: 563. PMID: 31286856
  9. UPLC-Q-TOF/MS를 사용하여 다양한 지리적 원산지의 해삼(Apostichopus japonicus)을 대사체학적으로 분석합니다.  |  Zhao, G., et al. 2020. Food Chem. 333: 127453. PMID: 32659664
  10. 심근세포의 저산소증 유발 손상에 대한 프롤린 대사의 개선 효과에 대한 대사체 분석.  |  Wang, J., et al. 2020. Oxid Med Cell Longev. 2020: 8866946. PMID: 33294127
  11. 국화(국화 모리폴리움)의 뿌리와 새싹 발달에서 MADS-box 전사인자 유전자 CmANR1의 역할에 대한 새로운 통찰력.  |  Sun, CH., et al. 2021. BMC Plant Biol. 21: 79. PMID: 33549046
  12. 다양한 슈도라비 바이러스 균주에 의해 유도된 지질 대사 경로 교대를 조사하기 위한 iPAM의 비표적 LC-MS 기반 대사체 프로파일링.  |  Yao, L., et al. 2021. Vet Microbiol. 256: 109041. PMID: 33813308
  13. 프로바이오틱스 락토바실러스 람노서스 GG ATCC53103과 락토바실러스 플란타룸 JL01은 TCDA, DHA, 숙신산과 팔미틴산을 생성하여 사이토카인 변화를 유도하고 이유자돈의 면역력을 향상시킵니다.  |  Geng, T., et al. 2021. Res Vet Sci. 137: 56-67. PMID: 33932824
  14. UPLC-Q/TOF-MS/MS, 다변량 통계 분석 및 합동 분석을 기반으로 산란계 닭에 대한 안젤리카 시넨시스의 다양한 가공 제품의 다당류의 간 보호 효과 메커니즘에 대한 대사체학 연구.  |  Wu, FL., et al. 2022. Biomed Chromatogr. 36: e5362. PMID: 35393691
  15. 일부 특이한 분자 인지질 종의 질량 스펙트럼 거동 및 HPLC.  |  Dasgupta, A., et al. 1986. Chem Phys Lipids. 41: 335-47. PMID: 3815627

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