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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Nomes alternativos:
DHA; Docosahexaenoic Acid; (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Aplicacao:
Numero VAT:
6217-54-5
Privada:
≥98%
Peso Molecular:
328.49
Separar por Funcao:
C22H32O2
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).

LINKS RÁPIDOS

O ácido docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenóico (22:6, n-3) (DHA), um ácido graxo poli-insaturado n-3 essencial abundante no SNC, mostrou que podem ser um importante agente anti-inflamatório. Foi relatado que esse composto impede a maturação de células dendríticas induzida por LPS, caracterizada pela falta de produção de citocinas pró-inflamatórias. Estudos mecanicistas sugerem que o ácido docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenóico (22:6, n-3) causa uma diminuição em GATA-3, T-bet e RORgammat, bem como um aumento em p27, que é um agente de interrupcao do ciclo celular. Pesquisas adicionais sugerem que o ácido docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenóico (22:6, n-3) também contém a capacidade de aumentar o nitrito e diminuir a produção de superóxido nas células endoteliais microvasculares da retina. O ácido docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenóico (22:6, n-3) é um ativador de RXR alfa, RAR beta e RAR gama.


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

  1. O ácido docosahexaenóico melhora o equilíbrio nitroso-redox e reduz a sinalização angiogénica mediada pelo VEGF nas células endoteliais microvasculares.  |  Matesanz, N., et al. 2010. Invest Ophthalmol Vis Sci. 51: 6815-25. PMID: 20702831
  2. A administração oral de ácido docosahexaenóico atenua a colite induzida pelo dextrano sulfato de sódio em ratinhos.  |  Cho, JY., et al. 2011. Mol Nutr Food Res. 55: 239-46. PMID: 20824662
  3. O ácido docosahexaenóico impede a maturação das células dendríticas, inibe a diferenciação Th1/Th17 específica do antigénio e suprime a encefalomielite autoimune experimental.  |  Kong, W., et al. 2011. Brain Behav Immun. 25: 872-82. PMID: 20854895
  4. Síntese one-pot de amidas de ácidos gordos poli-insaturados com propriedades anti-proliferativas.  |  Tremblay, H., et al. 2014. Bioorg Med Chem Lett. 24: 5635-5638. PMID: 25466189
  5. Efeitos citotóxicos em linhas celulares tumorais de ácidos gordos da esponja marinha Scopalina ruetzleri.  |  Biegelmeyer, R., et al. 2015. J Pharm Pharmacol. 67: 746-53. PMID: 25560902
  6. Biblioteca de lípidos trans: Síntese de Isómeros Monotrans do Ácido Docosahexaenóico (DHA) e Identificação de Regioisómeros em Suplementos que Contêm DHA.  |  Menounou, G., et al. 2018. Chem Res Toxicol. 31: 191-200. PMID: 29485870
  7. Componentes aromáticos característicos do 'Wakame' Undaria pinnatifida seco.  |  Lu, SJ., et al. 2018. J Oleo Sci. 67: 1201-1207. PMID: 30210073
  8. A aplicação integrada de multi-ómica fornece informações sobre as respostas ao stress pelo frio no baiacu Takifugu fasciatus.  |  Wen, X., et al. 2019. BMC Genomics. 20: 563. PMID: 31286856
  9. Análise metabolómica do pepino-do-mar (Apostichopus japonicus) em diferentes origens geográficas utilizando UPLC-Q-TOF/MS.  |  Zhao, G., et al. 2020. Food Chem. 333: 127453. PMID: 32659664
  10. Análise Metabolómica do Efeito Amelhorador do Metabolismo da Prolina na Lesão Induzida por Hipóxia em Cardiomiócitos.  |  Wang, J., et al. 2020. Oxid Med Cell Longev. 2020: 8866946. PMID: 33294127
  11. Novos conhecimentos sobre o papel do gene do fator de transcrição MADS-box CmANR1 no desenvolvimento de raízes e rebentos em crisântemo (Chrysanthemum morifolium).  |  Sun, CH., et al. 2021. BMC Plant Biol. 21: 79. PMID: 33549046
  12. Perfil metabolómico de iPAMs baseado em LC-MS não direcionado para investigar as alternâncias das vias metabólicas lipídicas induzidas por diferentes estirpes do vírus da Pseudorabies.  |  Yao, L., et al. 2021. Vet Microbiol. 256: 109041. PMID: 33813308
  13. Os probióticos Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 e Lactobacillus plantarum JL01 induzem alterações nas citocinas através da produção de TCDA, DHA e ácidos succínico e palmítico, e melhoram a imunidade dos leitões desmamados.  |  Geng, T., et al. 2021. Res Vet Sci. 137: 56-67. PMID: 33932824
  14. Estudo metabonómico sobre o mecanismo de efeito hepatoprotector dos polissacáridos de diferentes produtos transformados de Angelica sinensis em galinhas poedeiras com base em UPLC-Q/TOF-MS/MS, análise estatística multivariada e análise conjunta.  |  Wu, FL., et al. 2022. Biomed Chromatogr. 36: e5362. PMID: 35393691
  15. Comportamento espetral de massa e HPLC de algumas espécies incomuns de fosfolípidos moleculares.  |  Dasgupta, A., et al. 1986. Chem Phys Lipids. 41: 335-47. PMID: 3815627

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Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3), 100 mg

sc-200768
100 mg
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Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3), 1 g

sc-200768A
1 g
$206.00

Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3), 10 g

sc-200768B
10 g
$1744.00

Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3), 50 g

sc-200768C
50 g
$7864.00

Docosa-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-hexaenoic Acid (22:6, n-3), 100 g

sc-200768D
100 g
$16330.00