Glyceryl triheptadecanoate [2438-40-6]

Référence sc-215086A

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Glyceryl triheptadecanoate (CAS 2438-40-6)

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Noms alternatifs:
Glyceryl triheptadecanoate is also known as Triheptadecanoin.
Application(s):
Glyceryl triheptadecanoate is a triacyl glycerol compound, with a heptadecanoic acid group at the sn-1, sn-2, and sn-3 positions.
Numéro CAS:
2438-40-6
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
849.40
Formule Moléculaire:
C54H104O6
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le triheptadécanoate de glycéryle (triheptadécanoïne) est un acide gras saturé et un composé triacylglycérol. Les positions sn-1, sn-2 et sn-3 de sa structure moléculaire contiennent un groupe d'acide heptadécanoïque. Ce composé a été utilisé comme substrat dans la synthèse d'autres acides gras, ainsi que comme stabilisateur dans la production de liposomes et comme surfactant dans la production de nanoparticules. En outre, les chercheurs ont étudié la triheptadécanoïne pour son potentiel à diminuer la viscosité des solutions et son utilisation comme lubrifiant dans la fabrication d'appareils médicaux. En outre, elle présente des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes et peut servir de vasodilatateur. La recherche a également montré que la triheptadécanoïne pourrait avoir la capacité de réduire le taux de cholestérol et d'améliorer le métabolisme du glucose.


Glyceryl triheptadecanoate (CAS 2438-40-6) Références:

  1. Improved method for gas chromatographic-mass spectrometric analysis of 1-(13)C-labeled long-chain fatty acids in plasma samples.  |  Hernández-Pérez, JM., et al. 2002. Clin Chem. 48: 906-12. PMID: 12029007
  2. Ablation of the very-long-chain fatty acid elongase ELOVL3 in mice leads to constrained lipid storage and resistance to diet-induced obesity.  |  Zadravec, D., et al. 2010. FASEB J. 24: 4366-77. PMID: 20605947
  3. Selection of direct transesterification as the preferred method for assay of fatty acid content of microalgae.  |  Griffiths, MJ., et al. 2010. Lipids. 45: 1053-60. PMID: 20820931
  4. Polyunsaturated fatty acids in various macroalgal species from North Atlantic and tropical seas.  |  van Ginneken, VJ., et al. 2011. Lipids Health Dis. 10: 104. PMID: 21696609
  5. Determination of free fatty acids and triglycerides by gas chromatography using selective esterification reactions.  |  Kail, BW., et al. 2012. J Chromatogr Sci. 50: 934-9. PMID: 22695884
  6. Investigation of fatty acids accumulation in Nannochloropsis oculata for biodiesel application.  |  Van Vooren, G., et al. 2012. Bioresour Technol. 124: 421-32. PMID: 23018107
  7. Identification of Monoraphidium contortum as a promising species for liquid biofuel production.  |  Bogen, C., et al. 2013. Bioresour Technol. 133: 622-6. PMID: 23453981
  8. Ectopic overexpression of castor bean LEAFY COTYLEDON2 (LEC2) in Arabidopsis triggers the expression of genes that encode regulators of seed maturation and oil body proteins in vegetative tissues.  |  Kim, HU., et al. 2013. FEBS Open Bio. 4: 25-32. PMID: 24363987
  9. Cultivation of Nannochloropsis for eicosapentaenoic acid production in wastewaters of pulp and paper industry.  |  Polishchuk, A., et al. 2015. Bioresour Technol. 193: 469-76. PMID: 26162525
  10. Accumulation of medium-chain, saturated fatty acyl moieties in seed oils of transgenic Camelina sativa.  |  Hu, Z., et al. 2017. PLoS One. 12: e0172296. PMID: 28212406
  11. Monogalactosyldiacylglycerols with High PUFA Content From Microalgae for Value-Added Products.  |  Junpeng, J., et al. 2020. Appl Biochem Biotechnol. 190: 1212-1223. PMID: 31729697
  12. Dairy structures and physiological responses: a matter of gastric digestion.  |  Mulet-Cabero, AI., et al. 2020. Crit Rev Food Sci Nutr. 60: 3737-3752. PMID: 32056441
  13. Comparison of Whole and Gutted Baltic Herring as a Raw Material for Restructured Fish Product Produced by High-Moisture Extrusion Cooking.  |  Nisov, A., et al. 2020. Foods. 9: PMID: 33114534
  14. The application of machine-learning and Raman spectroscopy for the rapid detection of edible oils type and adulteration.  |  Zhao, H., et al. 2022. Food Chem. 373: 131471. PMID: 34749090

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