Date published: 2025-9-6

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Chelatoren

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von Chelatoren für verschiedene Anwendungen an. Chelatoren sind chemische Verbindungen, die Mehrfachbindungen mit einem einzelnen Metallion eingehen können, wodurch das Metall wirksam sequestriert und an der Teilnahme an unerwünschten chemischen Reaktionen gehindert wird. Diese Verbindungen sind in der wissenschaftlichen Forschung unverzichtbar, da sie die Konzentration von Metallionen in biologischen und chemischen Systemen kontrollieren können. Chelatoren werden häufig in der Biochemie und Molekularbiologie eingesetzt, um metallabhängige Prozesse wie die Katalyse von Enzymen und die Signaltransduktion zu untersuchen, indem sie selektiv Metallionen binden und aus der Lösung entfernen. Sie werden auch in der Umweltwissenschaft eingesetzt, um die Schwermetallverschmutzung in Böden und Gewässern zu beseitigen, sowie in der analytischen Chemie, um die Genauigkeit der Metallionendetektion und -quantifizierung zu verbessern. Darüber hinaus sind Chelatoren von entscheidender Bedeutung bei der Vorbereitung von Proben für Techniken wie Chromatographie und Massenspektrometrie, wo sie dazu beitragen, Metallionen zu stabilisieren und Interferenzen mit dem Analyseverfahren zu verhindern. Durch das Angebot einer umfassenden Auswahl an hochwertigen Chelatoren unterstützt Santa Cruz Biotechnology ein breites Spektrum an Forschungsaktivitäten und ermöglicht es Wissenschaftlern, Metallionenkonzentrationen präzise zu manipulieren und ihre Rolle in verschiedenen biologischen, ökologischen und chemischen Systemen zu untersuchen. Klicken Sie auf den Produktnamen, um detaillierte Informationen über unsere verfügbaren Chelatoren zu erhalten.

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Zinc diethyldithiocarbamate

14324-55-1sc-224455
25 g
$26.00
1
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Zinkdithyldithiocarbamat wirkt als wirksamer Chelatbildner und besitzt die einzigartige Fähigkeit, über seine funktionellen Dithiocarbamat-Gruppen robuste Komplexe mit Metallionen zu bilden. Die Schwefelatome der Verbindung gehen eine starke koordinative Bindung ein, was die Selektivität für Übergangsmetalle erhöht. Ihre lipophile Natur ermöglicht eine effiziente Interaktion in verschiedenen Umgebungen, während die sterische Hinderung durch die Ethylgruppen die Kinetik der Metallionenbindung beeinflusst und eine schnelle Komplexbildung und Stabilität fördert.

Ethylene-d4-diamine

37164-19-5sc-235088
250 mg
$245.00
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Ethylen-d4-diamin dient als vielseitiger Chelator, der sich durch seine Fähigkeit auszeichnet, über seine funktionellen Amingruppen stabile Komplexe mit einer Vielzahl von Metallionen zu bilden. Das Vorhandensein von deuteriertem Wasserstoff verbessert seine Isotopenmarkierungsfähigkeiten und ermöglicht eine präzise Verfolgung in komplexen Systemen. Seine einzigartige Molekülstruktur ermöglicht mehrere Koordinationsmodi, die zu unterschiedlichen Reaktionswegen führen und die Kinetik der Metallionen-Wechselwirkungen beeinflussen, wodurch die Selektivität und Stabilität bei Chelatbildungsprozessen erhöht wird.

Mecobalamin

13422-55-4sc-211781
10 mg
$300.00
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Mecobalamin weist aufgrund seiner einzigartigen kobaltzentrierten Struktur chelatbildende Eigenschaften auf, die ihm eine wirksame Wechselwirkung mit Metallionen ermöglichen. Das Vorhandensein des Cobalaminkerns ermöglicht die Bildung stabiler Koordinationskomplexe, die Elektronentransferprozesse beeinflussen können. Seine ausgeprägte molekulare Architektur begünstigt spezifische Bindungsaffinitäten und verbessert die Kinetik der Wechselwirkungen mit Metallionen. Dieses Verhalten trägt dazu bei, dass es die Verfügbarkeit von Metallionen in verschiedenen chemischen Umgebungen modulieren kann.

Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt

13235-36-4sc-215008
sc-215008A
250 g
1 kg
$73.00
$224.00
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Ethylendiamintetraessigsäure-Tetranatriumsalz wirkt als Chelatbildner, indem es über seine zahlreichen Carboxylatgruppen starke, stabile Komplexe mit Metallionen bildet. Diese Verbindung weist eine hohe Affinität zu zwei- und dreiwertigen Metallen auf, wodurch sie diese effektiv sequestriert und Ausfällungen verhindert. Ihre einzigartige Fähigkeit, die Löslichkeit und Reaktivität von Metallionen zu verändern, stärkt ihre Rolle in verschiedenen chemischen Prozessen und beeinflusst die Reaktionswege und -kinetik in komplexen Systemen.

1-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide

162558-52-3sc-213283
100 mg
$91.00
(1)

1-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxychinoliniumbromid wirkt als Chelatbildner, indem es über seine Chinoliniumstruktur spezifische Wechselwirkungen mit Metallionen eingeht. Die einzigartige elektronenreiche Umgebung der Verbindung erleichtert die Bildung stabiler Koordinationskomplexe, die die Verfügbarkeit von Metallionen wirksam modulieren. Die besondere molekulare Architektur ermöglicht eine selektive Bindung, die die Reaktionsdynamik beeinflusst und die Löslichkeit von ansonsten unlöslichen Metallspezies in verschiedenen chemischen Umgebungen erhöht.

Citric acid-2,4-13C2

121633-50-9sc-227680
100 mg
$1090.00
(0)

Zitronensäure-2,4-13C2 wirkt als Chelatbildner, indem sie durch ihre zahlreichen Carboxylatgruppen starke Komplexe mit Metallionen bildet. Die Isotopenmarkierung verbessert ihre Rückverfolgbarkeit bei Untersuchungen der Wechselwirkungen mit Metallionen. Seine Fähigkeit, stabile, lösliche Komplexe zu bilden, verändert die Reaktivität von Metallionen und fördert spezifische Wege in biochemischen Prozessen. Die einzigartigen strukturellen Merkmale der Verbindung ermöglichen es ihr, die Mobilität und Bioverfügbarkeit von Metallionen in verschiedenen Systemen zu beeinflussen.

Citric Acid Trisodium Salt

68-04-2sc-214745
sc-214745A
sc-214745B
sc-214745C
100 g
500 g
1 kg
5 kg
$40.00
$60.00
$80.00
$315.00
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Zitronensäure-Trinatriumsalz wirkt als wirksamer Chelatbildner, indem es sich über seine drei Carboxylatgruppen mit Metallionen verbindet, was die Löslichkeit und Stabilität der entstehenden Komplexe verbessert. Durch diese Wechselwirkung wird die elektronische Umgebung der Metallionen verändert, was ihre Reaktivität beeinflusst und spezifische biochemische Wege erleichtert. Seine einzigartige ionische Beschaffenheit ermöglicht einen verbesserten Transport von Metallionen und eine bessere Bioverfügbarkeit, was es zu einem wichtigen Akteur in verschiedenen chemischen Prozessen macht.

Potassium sodium tartrate solution

304-59-6sc-215742
sc-215742A
100 ml
500 ml
$75.00
$250.00
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Kaliumnatriumtartratlösung wirkt als Chelatbildner, indem es durch seine zahlreichen Carboxylat- und Hydroxylgruppen stabile Komplexe mit Metallionen bildet. Diese Koordination verändert den Oxidationszustand und die Löslichkeit des Metalls und wirkt sich auf seine Reaktivität in verschiedenen chemischen Umgebungen aus. Die einzigartige Fähigkeit der Lösung, die Wechselwirkungen zwischen Metallionen zu modulieren, verbessert die Reaktionskinetik, fördert eine effiziente Katalyse und beeinflusst die Dynamik komplexer biochemischer Systeme.

Fura-2, pentasodium salt

96314-98-6sc-391163
1 mg
$92.00
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Fura-2, Pentanatriumsalz wirkt als Chelator, indem es durch seine einzigartige Fluorophorstruktur, die spezifische Wechselwirkungen mit Metallionen ermöglicht, selektiv an Calciumionen bindet. Durch diese Bindung wird die elektronische Umgebung verändert, was zu unterschiedlichen Fluoreszenzeigenschaften führt, die fein abgestimmt werden können. Die Fähigkeit der Verbindung, dynamische Komplexe zu bilden, erleichtert rasche Veränderungen der Ionenkonzentration, beeinflusst zelluläre Signalwege und verbessert das Verständnis der Ionendynamik in verschiedenen biochemischen Zusammenhängen.

ZnAF-2F

443302-09-8sc-216075
sc-216075A
sc-216075B
1 mg
5 mg
25 mg
$172.00
$660.00
$2250.00
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ZnAF-2F wirkt als Chelatbildner, indem es durch seine einzigartige Ligandenarchitektur stabile Komplexe mit Metallionen, insbesondere Zink, bildet. Diese Verbindung weist eine hohe Affinität für die Metallkoordination auf, wodurch sie die Verfügbarkeit von Metallionen in verschiedenen Umgebungen modulieren kann. Ihre ausgeprägten elektronischen Eigenschaften ermöglichen selektive Wechselwirkungen, die die Reaktionskinetik beeinflussen und die Stabilität der Metall-Liganden-Komplexe erhöhen. Die dynamische Natur dieser Wechselwirkungen trägt zu seiner Wirksamkeit bei der Regulierung des Verhaltens von Metallionen in komplexen Systemen bei.