Date published: 2025-12-20

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Fullerene Inhibitoren

Gängige Fullerene Inhibitors sind unter underem N-Acetyl-L-cysteine CAS 616-91-1, DL-α-Tocopherol CAS 10191-41-0, Apocynin CAS 498-02-2, Trolox CAS 53188-07-1 und Curcumin CAS 458-37-7.

Fulleren-Inhibitoren gehören zu einer faszinierenden Klasse von chemischen Verbindungen, die aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften und Anwendungen in verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Bereichen große Aufmerksamkeit erregt haben. Diese Verbindungen sind vor allem für ihre Fähigkeit bekannt, mit Fullerenen zu interagieren, einer Klasse von Molekülen auf Kohlenstoffbasis, die kugelförmige, käfigartige Strukturen aufweisen. Fullerene, insbesondere C60 oder Buckminsterfulleren, besitzen eine außergewöhnliche Stabilität und Reaktivität, die sie für verschiedene technologische Anwendungen unverzichtbar machen. Ihre weit verbreitete Verwendung hat jedoch Bedenken hinsichtlich Umwelt und Gesundheit aufgeworfen. Fulleren-Inhibitoren sind daher ein wichtiges Instrument zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

Fulleren-Inhibitoren sind so konzipiert, dass sie effektiv mit Fullerenen interagieren und deren chemisches Verhalten oder physikalische Eigenschaften verändern. Diese Inhibitoren weisen in der Regel funktionelle Gruppen oder Molekülstrukturen auf, die es ihnen ermöglichen, über nicht-kovalente Wechselwirkungen wie π-π-Stapelung, van der Waals-Kräfte oder Wasserstoffbrückenbindungen an Fullerene zu binden. Auf diese Weise können sie die Aggregation und Ausfällung von Fullerenen verhindern, die bei bestimmten industriellen Verfahren oder in der Umwelt auftreten können. Darüber hinaus haben Fulleren-Inhibitoren Anwendungen in der Nanotechnologie gefunden, wo sie die Selbstorganisation von Fullerenen steuern können, was die Herstellung neuartiger Nanomaterialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften ermöglicht. Darüber hinaus wurden diese Inhibitoren zur Verbesserung der Stabilität und Leistung verschiedener elektronischer und optoelektronischer Geräte erforscht, was ihre Vielseitigkeit im Bereich der Materialwissenschaft und -technik unterstreicht. Insgesamt spielen Fulleren-Inhibitoren eine entscheidende Rolle bei der Modulation des Verhaltens von Fullerenen und eröffnen neue Wege für innovative Anwendungen und das Umweltmanagement.

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N-Acetyl-L-cysteine

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(1)

N-Acetylcystein wirkt als Antioxidans und Vorläufer von Glutathion und wirkt dem durch Fullerene verursachten oxidativen Stress entgegen.

DL-α-Tocopherol

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3
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Vitamin E ist ein lipidlösliches Antioxidans, das den durch Fullerene verursachten oxidativen Stress verringern kann.

Apocynin

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Apocynin hemmt die NADPH-Oxidase und reduziert dadurch möglicherweise die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), die durch die Fulleren-Exposition verstärkt wird.

Trolox

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$66.00
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Trolox, ein wasserlösliches Derivat von Vitamin E, wirkt als Antioxidans und mildert den durch Fulleren verursachten oxidativen Stress.

Curcumin

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Curcumin ist eine natürliche Verbindung mit antioxidativen Eigenschaften, die potenziell oxidative Schäden durch Fullerene reduzieren kann.

Resveratrol

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100 mg
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5 g
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64
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Resveratrol ist eine Verbindung, die nachweislich vor Zellschäden aus verschiedenen Quellen schützt, möglicherweise auch vor Fullerenen.

Quercetin

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Quercetin, ein Flavonoid, hat starke antioxidative Eigenschaften, die dem oxidativen Stress durch Fullerene entgegenwirken können.

Melatonin

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Melatonin hat antioxidative Eigenschaften und kann vor oxidativen Schäden schützen, möglicherweise auch vor solchen, die durch Fullerene verursacht werden.

Glutathione, reduced

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10 g
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Glutathion ist ein wichtiges Antioxidans in den Zellen und kann dem oxidativen Stress durch Fullerene entgegenwirken.

α-Lipoic Acid

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Alpha-Liponsäure ist für ihre antioxidativen Wirkungen bekannt und könnte eine schützende Wirkung gegen Fulleren-induzierten oxidativen Stress haben.