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3-(N,N-Dimethyldodecylammonio)propansulfonat CAS:14933-08-5
N-(2-Aminoethyl)morpholin, auch bekannt als AEM, ist eine chemische Verbindung mit linearer Struktur. Sie besteht aus einem Morpholinring, an dessen Stickstoffatom eine Aminoethylgruppe gebunden ist. AEM ist eine farblose Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch.
AEM findet in verschiedenen Industriezweigen Anwendung. Aufgrund seiner hervorragenden Löslichkeitseigenschaften wird es hauptsächlich als Lösungsmittel für organische Verbindungen eingesetzt. Darüber hinaus wirkt AEM als Korrosionsinhibitor in Branchen wie der Metallreinigung, der Öl- und Gasförderung sowie der Wasseraufbereitung. Es trägt zum Schutz von Metallen vor Rost und Korrosion bei.
Darüber hinaus dient AEM als chemisches Zwischenprodukt für die Synthese von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Spezialchemikalien. Es wird in Polymeradditiven eingesetzt, um die Hafteigenschaften von Beschichtungen, Klebstoffen und Dichtstoffen zu verbessern. AEM wird außerdem in bestimmten industriellen Prozessen als pH-Wert-Regulator oder Puffer verwendet.
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MES-Monohydrat CAS: 145224-94-8
MES-Monohydrat ist die hydratisierte Form der 4-Morpholinethansulfonsäure (MES), eines in der biologischen und biochemischen Forschung häufig verwendeten Puffers. Es handelt sich um ein weißes, kristallines Pulver, das wasserlöslich ist und einen pKa-Wert von etwa 6,1 aufweist. MES-Monohydrat ist bekannt für seine Fähigkeit, einen stabilen pH-Wert im Bereich von 5,5 bis 6,7 aufrechtzuerhalten, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen wie Enzymstudien, Proteinreinigung, Gelelektrophorese, Zellkultur und chemische Reaktionen eignet. Seine Vielseitigkeit und Kompatibilität mit biologischen Systemen machen es zu einem unverzichtbaren Bestandteil vieler Laborexperimente und -verfahren.
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Alpha-D-Glucose-Pentaacetat CAS: 3891-59-6
α-D-Glucosepentaacetat ist eine chemische Verbindung, die durch Acetylierung der Hydroxylgruppen von α-D-Glucose mit fünf Acetylgruppen entsteht. Es wird häufig in der organischen Synthese als Schutzgruppe für Hydroxylgruppen in Kohlenhydraten eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Referenzsubstanz in der chemischen Forschung und Analyse sowie als Ausgangsmaterial für die Synthese verschiedener Verbindungen. Aufgrund seiner Eigenschaften zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung wurde Glucosepentaacetat außerdem hinsichtlich seines Potenzials für den Einsatz in Arzneistoffträgersystemen untersucht.
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Tris-HCl CAS: 1185-53-1 Herstellerpreis
Tris-HCl, auch bekannt als Tris-Hydrochlorid, ist ein häufig verwendeter biologischer Puffer für diverse Anwendungen. Er besteht aus Tris (Tris(hydroxymethyl)aminomethan) und Salzsäure. Dieses Puffersystem sorgt für ein stabiles pH-Milieu, insbesondere im Bereich von pH 7–9. Tris-HCl findet breite Anwendung in molekularbiologischen Techniken, der Proteinbiochemie, der Enzymologie und anderen biochemischen Verfahren. Es trägt zur Aufrechterhaltung der für diese Prozesse erforderlichen optimalen pH-Bedingungen bei und gewährleistet so die Stabilität und Aktivität von Proteinen, Enzymen und Nukleinsäuren. Tris-HCl ist in verschiedenen Formen erhältlich, beispielsweise als Pulver oder konzentrierte Lösung, was die Zubereitung und Anwendung in unterschiedlichen Laborumgebungen vereinfacht.
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N-Ethyl-N-(3-sulfopropyl)-M-anisidin-Natrium CAS: 82611-88-9
Das Natriumsalz von N-Ethyl-N-(3-sulfopropyl)-3-methoxyanilin ist eine chemische Verbindung, die eine N-Ethylgruppe, eine Sulfopropylgruppe und eine 3-Methoxyanilingruppe enthält. Es liegt üblicherweise als Natriumsalz vor, was seine Wasserlöslichkeit erhöht.
Diese Verbindung findet vielfältige Anwendung in Industrie und Forschung. Sie kann als Farbstoffzwischenprodukt, Katalysator oder Reagenz in der organischen Synthese eingesetzt werden. Ihre Eigenschaften wie Löslichkeit, Stabilität und Reaktivität prädestinieren sie für spezifische Anwendungen in verschiedenen Bereichen.
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2,3,4,6-TETRA-O-BENZOYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSYLBROMID CAS:14218-11-2
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-alpha-D-glucopyranosylbromid ist eine chemische Verbindung aus der Klasse der Zuckerderivate. Es besteht aus einem Glucosemolekül mit vier Benzoylgruppen an den Hydroxylgruppen sowie einem Bromatom in anomerer Position.
Diese Verbindung wird hauptsächlich in der organischen und medizinischen Chemie als Schutzgruppe für die Hydroxylgruppen von Glucose eingesetzt. Die Benzoylgruppen maskieren die reaktiven Hydroxylgruppen vorübergehend und machen sie dadurch weniger anfällig für unerwünschte chemische Reaktionen während Syntheseprozessen. Dies ermöglicht die selektive Funktionalisierung spezifischer Hydroxylgruppen in Glucosederivaten.
Darüber hinaus können die benzoylgeschützten Glucosederivate als Bausteine für die Synthese verschiedener Glykoside und Glykokonjugate verwendet werden. Glykoside sind Verbindungen, die durch die Verknüpfung eines Zuckermoleküls mit einer anderen Struktureinheit, wie beispielsweise einem Wirkstoff oder einem Naturstoff, entstehen und Anwendung in der Arzneimittelentwicklung und der chemischen Biologie finden.
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TOOS CAS: 82692-93-1 Herstellerpreis
Natrium-3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropansulfonat (MESNa) ist eine chemische Verbindung, die hauptsächlich als Reduktionsmittel in der Biochemie und Molekularbiologie eingesetzt wird. MESNa spaltet Disulfidbrücken in Proteinen und wandelt diese in Sulfhydrylgruppen um. Dieser Reduktionsprozess ist essenziell für verschiedene Anwendungen wie die Proteindenaturierung, die Verhinderung von Proteinaggregation, die Proteinmarkierung und die Proteinfaltung. MESNa spielt eine wichtige Rolle bei der Manipulation, Analyse und Modifizierung von Proteinen in der wissenschaftlichen Forschung.
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CAPSO Na CAS:102601-34-3 Herstellerpreis
CAPSO-Na, auch bekannt als Natriumsalz der 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propansulfonsäure, ist eine Verbindung aus der Familie der Sulfonsäuren. Es handelt sich um einen zwitterionischen Puffer, der häufig in verschiedenen biochemischen und molekularbiologischen Anwendungen eingesetzt wird.
CAPSO-Na wirkt als effektiver pH-Regulator und wird häufig in Pufferlösungen eingesetzt, um einen stabilen pH-Wert in einem bestimmten Bereich aufrechtzuerhalten. Es hat einen pKa-Wert von etwa 9,8 und wird oft in Experimenten verwendet, die einen pH-Wert zwischen 8,5 und 10 erfordern.
Das Natriumsalz von CAPSO (CAPSO-Na) verbessert die Löslichkeit und erleichtert die Handhabung im Vergleich zur freien Säure. Es ist wasserlöslich und bildet leicht stabile Lösungen in verschiedenen Konzentrationen, wodurch es sich für diverse Laboranwendungen eignet.
Zu den gängigen Anwendungsgebieten von CAPSO Na zählen der Einsatz als Puffer in Elektrophoreseverfahren, Enzymassays, Proteinreinigung und Zellkulturmedien. Seine Pufferkapazität und Kompatibilität mit biologischen Systemen tragen zu seiner Nützlichkeit in diesen Bereichen bei.
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2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloracetimidat CAS: 86520-63-0
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloracetimidat ist eine in der Kohlenhydratchemie und bei Glycosylierungsreaktionen häufig verwendete chemische Verbindung. Es handelt sich um ein Derivat der α-D-Galactopyranose, eines Zuckers, bei dem die Hydroxylgruppen an den Positionen 2, 3, 4 und 6 des Galactopyranoserings acetyliert sind. Zusätzlich ist das anomere Kohlenstoffatom (C1) des Zuckers mit einer Trichloracetimidatgruppe geschützt, wodurch es bei Glycosylierungsreaktionen zu einem starken Elektrophil wird.
Die Verbindung wird häufig als Glycosylierungsmittel verwendet, um Galactose-Einheiten in verschiedene Moleküle wie Proteine, Peptide oder kleine organische Moleküle einzuführen. Dies geschieht durch Umsetzung der Verbindung mit einem Nukleophil (z. B. Hydroxylgruppen des Zielmoleküls) unter geeigneten Bedingungen. Die Trichloracetimidatgruppe erleichtert die Anbindung der Galactose-Einheit an das Zielmolekül, wodurch eine glykosidische Bindung entsteht.
Diese Verbindung wird häufig zur Synthese von Glykokonjugaten, Glykopeptiden und Glykolipiden eingesetzt. Sie bietet eine vielseitige und effiziente Methode zur Modifizierung von Molekülen mit Galaktoseresten, was in verschiedenen Bereichen, darunter biologische Studien, Wirkstoffträgersysteme oder die Impfstoffentwicklung, relevant sein kann.
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AMPD CAS:115-69-5 Herstellerpreis
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol, auch bekannt als AMPD oder α-Methylserinol, ist eine chemische Verbindung mit der Summenformel C₄H₁₁NO₂. Es handelt sich um einen Aminoalkohol, der häufig als chemisches Zwischenprodukt in der Synthese von Pharmazeutika und organischen Verbindungen eingesetzt wird. AMPD ist bekannt für seine Fähigkeit, als chirales Hilfsstoff in asymmetrischen Reaktionen zu fungieren, was es wertvoll für die Herstellung enantiomerenreiner Verbindungen macht. Darüber hinaus wird es aufgrund seiner feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften als Inhaltsstoff in Körperpflege- und Kosmetikprodukten verwendet.
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MES-Natriumsalz CAS: 71119-23-8
MES-Natriumsalz, auch bekannt als 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure-Natriumsalz, ist eine häufig verwendete chemische Verbindung als Puffer. Es handelt sich um eine Säure mit einem pKa-Wert von etwa 6,15. MES-Natriumsalz ist sehr gut wasserlöslich und puffert pH-Werte im Bereich von 5,5 bis 6,7. Es findet breite Anwendung in der biochemischen und biologischen Forschung sowie in verschiedenen chemischen Reaktionen, der Proteinreinigung, der Gelelektrophorese, Enzymstudien und Zellkulturexperimenten. Die Natriumsalzform verbessert die Löslichkeit und Stabilität der Verbindung und erleichtert so die Handhabung und Anwendung im Labor.
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Beta-D-Glucosepentaacetat CAS:604-69-3
Beta-D-Glucosepentaacetat ist eine chemische Verbindung, die aus Glucose, einem Einfachzucker, gewonnen wird. Es entsteht durch Acetylierung von Glucose mit fünf Acetylgruppen, wodurch diese Gruppen an die Hydroxylgruppen (OH) des Glucosemoleküls gebunden werden. Diese Modifikation der Glucose erhöht ihre Stabilität und macht sie in organischen Lösungsmitteln löslich.
Beta-D-Glucosepentaacetat findet vielfältige Anwendung in der organischen Chemie, insbesondere bei der Synthese und Modifizierung von Kohlenhydraten. Es dient als Vorstufe oder Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Kohlenhydratderivate oder komplexer organischer Verbindungen. Darüber hinaus wird es in einigen medizinischen und pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Arzneistoffträgersystemen und Formulierungen mit kontrollierter Wirkstofffreisetzung.
