Date published: 2025-9-11

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Sodium malonate dibasic (CAS 141-95-7)

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Nomes alternativos:
Malonic acid disodium salt
Numero VAT:
141-95-7
Privada:
99%
Peso Molecular:
148.03
Separar por Funcao:
C3H2Na2O4
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 malonato de sódio dibásico, também conhecido como malonato dissódico ou sal dissódico do ácido malônico, é um composto versátil utilizado em laboratórios para diversas finalidades. Ele existe como um pó branco e cristalino e pertence à família do ácido dicarboxílico, caracterizado por possuir dois grupos de ácido carboxílico. Notavelmente, ele apresenta propriedades quelantes, permitindo a formação de estruturas complexas com íons metálicos. As aplicações do malonato de sódio dibásico em pesquisas científicas são extensas. Seus mecanismos de ação abrangem várias facetas.


Sodium malonate dibasic (CAS 141-95-7) Referencias

  1. Otimização de uma via heteróloga para a produção de flavonóides a partir da glucose.  |  Santos, CN., et al. 2011. Metab Eng. 13: 392-400. PMID: 21320631
  2. Otimização modular de vias heterólogas para a síntese de novo de (2S)-naringenina em Escherichia coli.  |  Wu, J., et al. 2014. PLoS One. 9: e101492. PMID: 24988485
  3. Afinação da via dos ácidos gordos por ARN sintético anti-sentido para aumentar a produção de (2S)-naringenina a partir de l-tirosina em Escherichia coli.  |  Wu, J., et al. 2014. Appl Environ Microbiol. 80: 7283-92. PMID: 25239896
  4. O maloniloma de lisina pode afetar o metabolismo central e a via de biossíntese da eritromicina em Saccharopolyspora erythraea.  |  Xu, JY., et al. 2016. J Proteome Res. 15: 1685-701. PMID: 27090497
  5. Engenharia modular por etapas de Escherichia coli para a produção eficiente de (2S)-pinocembrina numa só etapa.  |  Wu, J., et al. 2016. J Biotechnol. 231: 183-192. PMID: 27297547
  6. Desenvolvimento de agregados enzimáticos reticulados à base de peroxidase de rábano e sua exploração ambiental para fins de biorremediação.  |  Bilal, M., et al. 2017. J Environ Manage. 188: 137-143. PMID: 27978441
  7. Os efeitos de proteção do (1E,6E)-1,7-difenilhepta-1,6-dieno-3,5-diona, um análogo da curcumina, contra a lesão hepática operatória em ratos.  |  Chi, X., et al. 2017. Eur J Pharm Sci. 100: 94-101. PMID: 28057548
  8. O papel fundamental do glutamato 172 no mecanismo do tipo II NADH:quinona oxidoredutase de Staphylococcus aureus.  |  Sousa, FM., et al. 2017. Biochim Biophys Acta Bioenerg. 1858: 823-832. PMID: 28801048
  9. Identificação de alvos fenotípicos de Mycobacterium tuberculosis utilizando uma abordagem quimiogenómica, biofísica e estrutural concertada.  |  Mugumbate, G., et al. 2017. Front Pharmacol. 8: 681. PMID: 29018348
  10. Produção de flavonas baicaleína e scutellareína específicas de plantas numa E. coli modificada a partir de fenilalanina e tirosina disponíveis.  |  Li, J., et al. 2019. Metab Eng. 52: 124-133. PMID: 30496827
  11. Base estrutural para o reconhecimento do substrato da glucose-6-fosfato desidrogenase de Kluyveromyces lactis.  |  Vu, HH., et al. 2021. Biochem Biophys Res Commun. 553: 85-91. PMID: 33765558
  12. Melhorar a biossíntese de Baicaleína e Scutellareína através do fabrico de um reator enzimático de auto-montagem in vivo.  |  Ji, D., et al. 2021. ACS Synth Biol. 10: 1087-1094. PMID: 33880917
  13. Engenharia racional em Escherichia coli para a produção de alto título de baicaleína com base na identificação do alvo à escala do genoma.  |  Ji, D., et al. 2022. Biotechnol Bioeng. 119: 1916-1925. PMID: 35312063
  14. Conceção e montagem de uma biofábrica para a produção de (2S)-Naringenina em Escherichia coli: Efeitos da transferência de oxigénio no rendimento e na expressão genética.  |  Parra Daza, LE., et al. 2023. Biomolecules. 13: PMID: 36979500

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Sodium malonate dibasic, 100 g

sc-229308
100 g
$118.00