Date published: 2025-9-8

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Glutaric acid (CAS 110-94-1)

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Alternative Namen:
Pentanedioic acid
Anwendungen:
Glutaric acid ist ein Zwischenprodukt, das beim Abbau von Lysin entsteht.
CAS Nummer:
110-94-1
Reinheit:
99%
Molekulargewicht:
132.11
Summenformel:
C5H8O4
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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Glutarsäure wird häufig in der Polymerforschung eingesetzt, wo sie als Monomer bei der Herstellung von Polyestern und Alkydharzen dient. Ihre Wirksamkeit bei der Herstellung vernetzter Polymere macht sie zu einem wertvollen Bestandteil bei der Herstellung biologisch abbaubarer Kunststoffe, die auf ihre Umweltfreundlichkeit hin untersucht werden. Neben ihren Anwendungen in der Polymerwissenschaft wird Glutarsäure auch in der organischen Syntheseforschung eingesetzt, um neue Synthesewege und Reaktionen zu erforschen. Forscher nutzen diese Dicarbonsäure bei der Untersuchung von Stoffwechselwegen, insbesondere bei der Erforschung der Mechanismen der Energieerzeugung und -speicherung in Zellen. Außerdem ist Glutarsäure an der Entwicklung von Korrosionsinhibitoren beteiligt, die die Lebensdauer von Metallteilen in verschiedenen industriellen Anwendungen verlängern sollen.


Glutaric acid (CAS 110-94-1) Literaturhinweise

  1. Glutarsäure beeinträchtigt den Energiestoffwechsel im Rattenhirn nur mäßig.  |  da C Ferreira, G., et al. 2005. Int J Dev Neurosci. 23: 687-93. PMID: 16290044
  2. Glutarsäure-vermittelte Apoptose in primären striatalen Neuronen.  |  Tian, F., et al. 2014. Biomed Res Int. 2014: 484731. PMID: 24900967
  3. Herstellung von Glutarsäure aus 5-Aminovaleriansäure unter Verwendung des Ganzzell-Biokatalysators Escherichia coli, der GabTD aus Bacillus subtilis überexprimiert.  |  Hong, YG., et al. 2018. Enzyme Microb Technol. 118: 57-65. PMID: 30143200
  4. Metabolisches Engineering von Corynebacterium glutamicum für die Produktion von Glutarsäure, einer C5-Dicarbonsäure-Plattformchemikalie.  |  Kim, HT., et al. 2019. Metab Eng. 51: 99-109. PMID: 30144560
  5. Verbesserte Produktion von Glutarsäure durch NADH-Oxidase und GabD-verstärkte Biokonversion aus L-Lysin.  |  Hong, YG., et al. 2019. Biotechnol Bioeng. 116: 333-341. PMID: 30450795
  6. Glutarsäure beeinflusst die Kontraktilität und Migration von Perizyten: Mögliche Implikationen für die GA-I-Pathogenese.  |  Isasi, E., et al. 2019. Mol Neurobiol. 56: 7694-7707. PMID: 31104295
  7. Herstellung von Glutarsäure aus 5-Aminovaleriansäure durch robuste, mit Polyvinylalkohol und Polyethylenglykol immobilisierte Ganzzellen.  |  Yang, SY., et al. 2019. Enzyme Microb Technol. 128: 72-78. PMID: 31186113
  8. Entwicklung eines Konsortialsystems zur Herstellung von Glutarsäure mit Regeneration von α-Ketoglutarsäure durch Glutamatoxidase in Escherichia coli.  |  Yang, SY., et al. 2020. Enzyme Microb Technol. 133: 109446. PMID: 31874692
  9. Steigerung der Glutarsäureproduktion in Escherichia coli durch Aufnahme von Malonsäure.  |  Sui, X., et al. 2020. J Ind Microbiol Biotechnol. 47: 311-318. PMID: 32140931
  10. Produktion von Glutarsäure durch metabolisches System-Engineering eines L-Lysin-überproduzierenden Corynebacterium glutamicum.  |  Han, T., et al. 2020. Proc Natl Acad Sci U S A. 117: 30328-30334. PMID: 33199604
  11. Synergistische Wirkung von Glutarsäure und Ammoniak/Amin/Amid auf ihre Hydrate bei der Clustering: Eine theoretische Studie.  |  Ni, S., et al. 2021. Chemosphere. 275: 130063. PMID: 33984898
  12. Multiplexe LC-MS/MS-Analyse von Methylbernsteinsäure, Ethylmalonsäure und Glutarsäure in Plasma und Urin.  |  Peng, KW., et al. 2022. Anal Biochem. 645: 114604. PMID: 35217005
  13. Reaktionsmechanismus bei der grünen Synthese von Glutarsäure.  |  Hu, J., et al. 2022. RSC Adv. 12: 2270-2275. PMID: 35425245
  14. Entwicklung eines Systems zur Herstellung von Glutarsäure mit schrittweiser Zuführung von Mononatriumglutamat durch Ganzzell-Biokonversion.  |  Cha, HG., et al. 2022. Enzyme Microb Technol. 159: 110053. PMID: 35537377
  15. Effiziente Bioproduktion von Glutarsäure durch eine metabolisch veränderte Escherichia coli LQ-1 auf der Grundlage einer neuartigen Stickstoffquellen-Fütterungsstrategie.  |  Bi, W., et al. 2023. Bioprocess Biosyst Eng. 46: 717-725. PMID: 36882675

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