Date published: 2025-10-25

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Ellagic Acid, Dihydrate (CAS 476-66-4)

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Alternative Namen:
4,4′,5,5′,6,6′-Hexahydroxydiphenic Acid 2,6,2′,6′-Dilactone
Anwendungen:
Ellagic Acid, Dihydrate ist ein CK2-, Topo I- und II-, FGR-, GSK- und PKA-Inhibitor
CAS Nummer:
476-66-4
Reinheit:
≥96%
Molekulargewicht:
338.20
Summenformel:
C14H6O82H2O
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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Ellagic Säure, Dihydrat ist ein zellendurchlässiger und starker Inhibitor der Casein Kinase 2 (CK2) (Ki = 20 nM), der als potentes Antioxidans und antimutagen wirkt. Es hat die Fähigkeit, den menschlichen Topo I (DNA Topoisomerase I) und Topo II, Lyn, PKA-katalysierende Untereinheit, Lyk, GSK-3 und FGR zu inhibieren. Ellagic Säure kann auch potenter cAK und PKC inhibieren und schwach Dyrk1A (DYRK1a), CSK, RET, Flt3 und NPM-ALK (IC50 > 40 µM) hemmen. Ellagic Säure, Dihydrat ist ein Inhibitor von GST.


Ellagic Acid, Dihydrate (CAS 476-66-4) Literaturhinweise

  1. Hochleistungsflüssigkeitschromatographische Bestimmung mit Photodiodenarraydetektion von Ellagsäure in frischen und verarbeiteten Früchten.  |  Amakura, Y., et al. 2000. J Chromatogr A. 896: 87-93. PMID: 11093643
  2. Identifizierung von Ellagsäure als potenter Inhibitor der Proteinkinase CK2: ein erfolgreiches Beispiel für die Anwendung eines virtuellen Screenings.  |  Cozza, G., et al. 2006. J Med Chem. 49: 2363-6. PMID: 16610779
  3. Die Kristall- und Molekularstruktur von Ellagsäuredihydrat: ein diätetisches Mittel gegen Krebs.  |  Rossi, M., et al. 1991. Carcinogenesis. 12: 2227-32. PMID: 1747921
  4. Spektrofluorimetrische Bestimmung von Ellagsäure in Branntwein.  |  Sádecká, J. and Tóthová, J. 2012. Food Chem. 135: 893-7. PMID: 22953802
  5. Stabilität und Löslichkeitsverbesserung von Ellagsäure in festen Celluloseesterdispersionen.  |  Li, B., et al. 2013. Carbohydr Polym. 92: 1443-50. PMID: 23399175
  6. Fördernde Auswirkungen neuartiger Zusatzstoffe auf die Fettkristallisation.  |  Yoshikawa, S., et al. 2014. J Oleo Sci. 63: 333-45. PMID: 24599107
  7. CARM1-Modulatoren beeinflussen das Epigenom von Stammzellen und verändern die Morphologie der Nukleoli.  |  Franek, M., et al. 2015. Physiol Res. 64: 769-82. PMID: 26047373
  8. Verbesserung der metabolischen Gesundheit durch den Verzehr von Ellagsäure und anschließende Umwandlung in Urolithine: Beweise und Mechanismen.  |  Kang, I., et al. 2016. Adv Nutr. 7: 961-72. PMID: 27633111
  9. Strukturelle Studie über den durch Graphitoberflächen heterogen induzierten Fettkristallisationsprozess.  |  Kaneko, F., et al. 2020. Molecules. 25: PMID: 33086514
  10. Hemmung der 3-Methylcholanthren-induzierten Hauttumorigenität bei BALB/c-Mäusen durch chronische orale Fütterung von Spuren von Ellagsäure im Trinkwasser.  |  Mukhtar, H., et al. 1986. Cancer Res. 46: 2262-5. PMID: 3486036
  11. Das diätetische Krebsmittel Ellagsäure ist ein starker Inhibitor von DNA-Topoisomerasen in vitro.  |  Constantinou, A., et al. 1995. Nutr Cancer. 23: 121-30. PMID: 7644381
  12. Neue Inhibitoren der 3-Phosphoglycerat-Kinase.  |  Hickey, MJ., et al. 1995. Biochem Soc Trans. 23: 607S. PMID: 8654792
  13. Hemmung von Serin/Threonin-spezifischen Proteinkinasen bei Eukaryoten durch Piceatannol.  |  Wang, BH., et al. 1998. Planta Med. 64: 195-9. PMID: 9581512

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