Date published: 2025-9-8

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5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride Salt (CAS 5451-09-2)

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Nomes alternativos:
5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride Salt is also known as 5-ALA.
Aplicacao:
5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride Salt é um aminoácido natural e precursor dos tetrapirróis.
Numero VAT:
5451-09-2
Privada:
≥98%
Peso Molecular:
167.59
Separar por Funcao:
C5H9NO3•HCl
Para uso em exclusivo em pesquisa. Não se destina a uso em diagnostico e tratamento.
* Refere-se a Certificado de Análise para data especifica de lotes (incluindo-se o conteúdo de agua).

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O sal de cloridrato de ácido 5-aminolevulínico (5-ALA HCl) é um aminoácido de ocorrência natural e um precursor de tetrapirrolas na biossíntese de clorofila e heme. É considerado um fotossensibilizador antineoplásico. O sal de cloridrato de ácido 5-aminolevulínico se converte em protoporfirinas no tecido após a exposição à luz, o que produz subprodutos na forma de espécies reativas de oxigênio. É conhecido por ter atividades anti-inflamatórias, antioxidantes e antitumorais. Os pesquisadores estudam os efeitos do sal de cloridrato de ácido 5-aminolevulínico em vários processos biológicos, como inflamação, proliferação celular e expressão gênica.


5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride Salt (CAS 5451-09-2) Referencias

  1. Biossíntese, produção biotecnológica e aplicações do ácido 5-aminolevulínico.  |  Sasaki, K., et al. 2002. Appl Microbiol Biotechnol. 58: 23-9. PMID: 11831472
  2. O ácido 5-aminolevulínico atenua as alterações induzidas pela salinidade em Brassica napus, como revelado pelo estudo ultra-estrutural do cloroplasto.  |  Naeem, MS., et al. 2012. Plant Physiol Biochem. 57: 84-92. PMID: 22695221
  3. Efeitos do ácido 5-aminolevulínico exógeno na expressão dos genes das aquaporinas PIP1 e NIP em plântulas de cultivares de pepino submetidas a stress salino.  |  Yan, F., et al. 2014. Genet Mol Res. 13: 2563-73. PMID: 24535911
  4. Efeitos fisiológicos e metabólicos do ácido 5-aminolevulínico na atenuação do stress salino em bentgrass rasteiro.  |  Yang, Z., et al. 2014. PLoS One. 9: e116283. PMID: 25551443
  5. Uma nova estratégia para a produção de ácido 5-aminolevulínico em Corynebacterium glutamicum recombinante com elevado rendimento.  |  Yang, P., et al. 2016. Appl Environ Microbiol. 82: 2709-2717. PMID: 26921424
  6. Ferramentas tradicionais e novas para investigar o metabolismo mitocondrial na saúde e na doença.  |  Zhang, Y. and Avalos, JL. 2017. Wiley Interdiscip Rev Syst Biol Med. 9: PMID: 28067471
  7. O ácido 5-aminolevulínico melhora a tolerância ao sal mediada pela regulação do metabolismo do tetrapirrol e da prolina em plântulas de Brassica napus L. sob stress de NaCl.  |  Xiong, JL., et al. 2018. Plant Physiol Biochem. 124: 88-99. PMID: 29353686
  8. O ácido 5-aminolevulínico (ALA) aliviou o stress da salinidade em plântulas de pepino através do aumento da via de síntese de clorofila.  |  Wu, Y., et al. 2018. Front Plant Sci. 9: 635. PMID: 29868088
  9. Efeitos sinergéticos do ácido 5-aminolevulínico e dos extractos de algas Ascophyllum nodosum nos fenólicos dos espargos e nos genes relacionados com o stress sob irrigação salina.  |  Al-Ghamdi, AA. and Elansary, HO. 2018. Plant Physiol Biochem. 129: 273-284. PMID: 29906777
  10. O peróxido de hidrogénio como mediador da retenção de Na+ induzida pelo ácido 5-aminolevulínico nas raízes para melhorar a tolerância do morango ao sal.  |  Wu, WW., et al. 2019. Physiol Plant. 167: 5-20. PMID: 30891756
  11. Estudos mecanísticos sobre a porfobilinogénio sintase (ácido 5-aminolevulínico desidratase) de Pyrobaculum calidifontis.  |  Azim, N., et al. 2019. Bioorg Chem. 91: 103117. PMID: 31377385
  12. O Ácido 5-Aminolevulínico Melhora a Morfogénese e a Distribuição Subcelular de Na+ nas Células Apicais de Cucumis sativus L. Sob Stress de Salinidade.  |  Wu, Y., et al. 2021. Front Plant Sci. 12: 636121. PMID: 33815443
  13. A exposição da raiz ao ácido 5-aminolevulínico (ALA) afecta a acumulação de elementos foliares, a emissão de isopreno, o equilíbrio fito-hormonal e a fotossíntese de Arundo donax em stress salino.  |  Brilli, F., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 35457125
  14. Produção de ácido 5-aminolevulínico a partir de hidrolisados de resíduos de mandioca e de resíduos de peixe por Bacillus cereus PT1 modificado.  |  Luo, Y., et al. 2023. Microb Biotechnol. 16: 381-391. PMID: 35920136
  15. O Efeito da Idade e de Vários Produtos Químicos na Fase de Retardo da Síntese de Clorofila em Plântulas de Feijão Cultivadas no Escuro  |  Edward C. Sisler and William H. Klein. 1963. Physiologia Plantarum. 16: 315.

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sc-262399C
100 g
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