Date published: 2025-9-9

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Myristoleic acid (CAS 544-64-9)

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Nomes alternativos:
cis-9-Tetradecenoic acid
Aplicacao:
Myristoleic acid é um substrato para enzimas como a enzima CYP102D1 do citocromo P450
Numero VAT:
544-64-9
Privada:
≥99%
Peso Molecular:
226.36
Separar por Funcao:
C14H26O2
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 ácido miristoleico, um ácido graxo monoinsaturado, tem interesse na ciência nutricional e em estudos metabólicos devido ao seu envolvimento em vários processos biológicos. Os pesquisadores têm investigado sua função no metabolismo, especialmente como ele influencia a função das enzimas envolvidas na biossíntese e degradação de ácidos graxos. No campo da bioquímica, o ácido miristoleico é utilizado como uma sonda para entender a atividade de enzimas específicas, como a sintase de ácido graxo, que é fundamental para o metabolismo lipídico. Sua presença em determinados óleos de peixe e sua influência nos perfis lipídicos o tornam um ponto focal para estudos sobre gorduras dietéticas e suas vias metabólicas. Além disso, o ácido miristoleico é usado em aplicações industriais, onde pode servir como um precursor biossintético para a produção de ésteres e polímeros especializados, devido à sua estrutura exclusiva de cadeia de carbono.


Myristoleic acid (CAS 544-64-9) Referencias

  1. O ácido miristoleico inibe a formação de osteoclastos e a reabsorção óssea suprimindo a ativação de Src e Pyk2 pelo RANKL.  |  Kwon, JO., et al. 2015. Eur J Pharmacol. 768: 189-98. PMID: 26528796
  2. Perfil de ácidos gordos do leite para determinar o estado reprodutivo em vacas Holstein Frísia em lactação.  |  Zebari, HM., et al. 2019. Anim Reprod Sci. 202: 26-34. PMID: 30639039
  3. Perturbação da composição de ácidos gordos, pigmentos e índices de crescimento de Chlorella vulgaris em resposta a iões de prata e nanopartículas: Uma nova compreensão holística do aspeto ecotoxicológico oculto dos poluentes.  |  Behzadi Tayemeh, M., et al. 2020. Chemosphere. 238: 124576. PMID: 31421462
  4. Hidroformilação regiosselectiva de alcenos internos e terminais através de controlo supramolecular remoto.  |  Linnebank, PR., et al. 2020. Chemistry. 26: 8214-8219. PMID: 32198951
  5. Papel do microbiota intestinal e dos metabolitos num polissacárido péctico do tipo homogalacturonano dos frutos de Ficus pumila Linn. na melhoria da obesidade.  |  Wu, J., et al. 2020. Carbohydr Polym. 248: 116780. PMID: 32919569
  6. O ácido miristoleico promove a sinalização de anágeno por autofagia através da ativação das vias Wnt / β-Catenina e ERK em células de papila dérmica.  |  Choi, YK., et al. 2021. Biomol Ther (Seoul). 29: 211-219. PMID: 33518533
  7. Análise do enriquecimento da ontologia genética dos inibidores da α-amilase de Duranta repens na diabetes mellitus.  |  Khanal, P. and Patil, BM. 2020. J Diabetes Metab Disord. 19: 735-747. PMID: 33520800
  8. Respostas comportamentais e antenais de fêmeas grávidas de Aedes aegypti (l.) (Diptera: Culicidae) a sinais químicos de larvas específicas.  |  Boullis, A., et al. 2021. PLoS One. 16: e0247657. PMID: 33626104
  9. O aumento dos níveis séricos de colesterol e de ácidos gordos de cadeia longa está associado à eficácia do nivolumab em doentes com cancro do pulmão de células não pequenas.  |  Karayama, M., et al. 2022. Cancer Immunol Immunother. 71: 203-217. PMID: 34091744
  10. Actividades antibiofilme de ácidos gordos, incluindo o ácido miristoleico, contra Cutibacterium acnes através da redução da hidrofobicidade celular.  |  Kim, YG., et al. 2021. Phytomedicine. 91: 153710. PMID: 34461422
  11. Avaliação das Potências Antibiofilme dos Ácidos Nervónico e Oleico contra Acinetobacter baumannii Utilizando Abordagens In Vitro e Computacionais.  |  Khadke, SK., et al. 2021. Biomedicines. 9: PMID: 34572317
  12. As Transições de Fase da Membrana, Impulsionadas Termicamente, Permitem a Reorganização do Conteúdo em Células Primitivas.  |  Rubio-Sánchez, R., et al. 2021. J Am Chem Soc. 143: 16589-16598. PMID: 34597506
  13. Programação metabólica das folhas de Rhododendron chrysanthum após exposição à irradiação UVB.  |  Zhou, X., et al. 2021. Funct Plant Biol. 48: 1175-1185. PMID: 34600596
  14. Ácidos gordos como adjuvantes de antibióticos aminoglicosídeos contra Staphylococcus aureus.  |  Park, S., et al. 2022. Front Microbiol. 13: 876932. PMID: 35633672
  15. A SCD1 é regulada nutricionalmente e espacialmente no intestino e influencia a homeostase lipídica pós-prandial sistémica e a interação intestino-fígado.  |  Burchat, N., et al. 2022. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 1867: 159195. PMID: 35718096

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Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Myristoleic acid, 100 mg

sc-215408
100 mg
$158.00