Date published: 2025-12-19

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1,1,3,3-Tetraethoxypropane (CAS 122-31-6)

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Alternative Namen:
Malonaldehyde bis(diethyl acetal)
CAS Nummer:
122-31-6
Reinheit:
≥98%
Molekulargewicht:
220.31
Summenformel:
C11H24O4
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

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1,1,3,3-Tetraethoxypropan ist eine chemische Verbindung, die als wichtiges synthetisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Malondialdehyd (MDA) dient, einer Verbindung, die in der biochemischen Forschung vor allem wegen ihrer Rolle als Marker für oxidativen Stress und Lipidperoxidation von großem Interesse ist. Beim Abbau von 1,1,3,3-Tetraethoxypropan durch Hydrolyse entsteht Malondialdehyd zusammen mit Ethanol, ein Prozess, der durch saure Bedingungen katalysiert wird. Diese Reaktion ist besonders nützlich in der analytischen Chemie, wo sie die Grundlage für Tests bildet, mit denen das Ausmaß der Lipidperoxidation, ein Indikator für Zellmembranschäden und oxidativen Stress in biologischen Proben, quantifiziert werden kann. Die kontrollierte Erzeugung von Malondialdehyd aus 1,1,3,3-Tetraethoxypropan ermöglicht es den Forschern, ihre Nachweismethoden zu kalibrieren und die Genauigkeit und Empfindlichkeit ihrer Messungen zu gewährleisten. Diese Rolle kommt in Studien zur Untersuchung der Mechanismen des oxidativen Stresses und seiner Auswirkungen auf verschiedene biochemische und physiologische Prozesse zum Tragen.


1,1,3,3-Tetraethoxypropane (CAS 122-31-6) Literaturhinweise

  1. Veränderungen der Beta-Adrenozeptoren und der Adenylylzyklase in der Herzmembran durch hypochlorige Säure.  |  Persad, S., et al. 1999. J Mol Cell Cardiol. 31: 101-11. PMID: 10072719
  2. Geringe oxidative Veränderungen in atherogenen LDL-Konzentrationen regulieren irreversibel die Adhäsionsfähigkeit menschlicher Endothelzellen: Wirkung des Lazaroids U74500A.  |  Colomé, C., et al. 2000. Atherosclerosis. 149: 295-302. PMID: 10729379
  3. Die Verwendung von Standards für Malonyldialdehyd.  |  Gutteridge, JM. 1975. Anal Biochem. 69: 518-26. PMID: 1217718
  4. Biochemische Untersuchung des Serums und des Beugesyndroms bei Karpaltunnelsyndrom.  |  Freeland, AE., et al. 2002. Microsurgery. 22: 378-85. PMID: 12497576
  5. Wirkung von Quercetin und Genistein auf die kupfer- und eiseninduzierte Lipidperoxidation in Methyl-Linolenat.  |  Boadi, WY., et al. 2003. J Appl Toxicol. 23: 363-9. PMID: 12975775
  6. α-Tocopherol, Ascorbinsäure und β-Carotin schützen vor oxidativem Stress, zeigen aber keinen direkten Einfluss auf die p53-Expression bei Ratten, die Stress ausgesetzt sind.  |  Wawrzyniak, A., et al. 2013. Nutr Res. 33: 868-75. PMID: 24074745
  7. Zelluläre und molekulare Mechanismen zur Aktivierung der Zelltodprozesse durch Chalkone: Kritische strukturelle Effekte.  |  Champelovier, P., et al. 2013. Toxicol In Vitro. 27: 2305-15. PMID: 24134853
  8. Übergangs- und Schwermetalle im Vergleich zum oxidativen Parameterhaushalt bei Patienten mit tiefer Venenthrombose: Eine Fall-Kontroll-Studie.  |  Ferrante, M., et al. 2017. Mol Med Rep. 15: 3438-3444. PMID: 28350115
  9. Charakterisierung des Lipidoxidationsprozesses von Rindfleisch bei wiederholtem Einfrieren und Auftauen mittels Elektronenspinresonanztechnologie und Raman-Spektroskopie.  |  Chen, Q., et al. 2018. Food Chem. 243: 58-64. PMID: 29146370
  10. Formulierung einer Pickering-Sonnenblumenöl-in-Wasser-Emulsion, die durch Chitosan-Steinsäure-Nanogel stabilisiert wurde, und Untersuchung ihrer oxidativen Stabilität.  |  Atarian, M., et al. 2019. Carbohydr Polym. 210: 47-55. PMID: 30732780
  11. Extrakte aus ätherischem Öl und überkritischer Flüssigkeit aus Winterbohnenkraut (Satureja montana L.) - Bewertung der oxidativen, mikrobiologischen und sensorischen Qualität frischer Schweinefleischwürste.  |  Šojić, B., et al. 2019. Food Chem. 287: 280-286. PMID: 30857701
  12. Ätherisches Korianderöl als natürlicher Lebensmittelzusatzstoff verbessert die Qualität und Sicherheit von Schweinebrühwürsten mit unterschiedlichen Nitritgehalten.  |  Šojić, B., et al. 2019. Meat Sci. 157: 107879. PMID: 31284236
  13. Tomatentresterextrakt und ätherisches Pfefferminzöl aus biologischem Anbau als wirksamer Ersatz für Natriumnitrit in Schweinebratwürsten.  |  Šojić, B., et al. 2020. Food Chem. 330: 127202. PMID: 32531637
  14. Untersuchung des durch Kaltpressung gewonnenen Öls von Prunus serotine und der antioxidativen Wirkung des ätherischen Öls von P. longiflora.  |  Lu-Martínez, AA., et al. 2021. J Food Sci Technol. 58: 1420-1429. PMID: 33746270
  15. Die Rolle der Prostaglandin-Endoperoxide bei der Thiobarbitursäure-Reaktion im Serum.  |  Shimizu, T., et al. 1981. Arch Biochem Biophys. 206: 271-6. PMID: 7224637

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