Date published: 2025-9-10

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1,4-Butanediol diglycidyl ether (CAS 2425-79-8)

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CAS Nummer:
2425-79-8
Reinheit:
≥60%
Molekulargewicht:
202.25
Summenformel:
C10H18O4
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
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Direktverknüpfungen

BDDE wurde wegen seiner antioxidativen Eigenschaften und seiner möglichen Anwendbarkeit in verschiedenen Bereichen der wissenschaftlichen Forschung untersucht. Es wurde als Vernetzungsmittel bei der Herstellung von Polyurethanen und als Antioxidans bei der Herstellung von polymeren Materialien eingesetzt. Obwohl die genaue Wirkungsweise von BDDE nicht vollständig klar ist, wird vermutet, dass es als Antioxidans wirken kann, indem es freie Radikale neutralisiert, die oxidative Schäden an Zellen verursachen können. Darüber hinaus könnte es als entzündungshemmendes Mittel wirken, indem es die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine einschränkt.


1,4-Butanediol diglycidyl ether (CAS 2425-79-8) Literaturhinweise

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  2. Die Kinetik der 1,4-Butandiol-Diglycidylether-Vernetzung von Schafskollagen der Haut.  |  Zeeman, R., et al. 2000. J Biomed Mater Res. 51: 541-8. PMID: 10880101
  3. 1,4-Butandioldiglycidylether (BDE)-vernetzte PEI-g-Imidazol-Nanopartikel als Nukleinsäure-Träger in vitro und in vivo.  |  Goyal, R., et al. 2011. Mol Biosyst. 7: 2055-65. PMID: 21505659
  4. Auswirkungen unterschiedlicher Vernetzungsbedingungen auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften eines neuartigen, mit 1,4-Butandioldiglycidylether (BDDGE) stabilisierten bioinspirierten Verbundgerüsts.  |  Nicoletti, A., et al. 2013. J Mater Sci Mater Med. 24: 17-35. PMID: 23053811
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  6. 1,4-Butandiol-Diglycidylether-vernetztes Hyaluronan hemmt die Fibrose in primären Tenozyten der Ratte durch Herunterregulieren der Autophagie-Modulation.  |  Hsu, DZ. and Jou, IM. 2016. J Mater Sci Mater Med. 27: 84. PMID: 26968759
  7. Untersuchung der Auswirkung des Mischverfahrens auf die Vernetzungseffizienz eines mit 1,4-Butandioldiglycidylether vernetzten Hydrogels auf Hyaluronsäurebasis.  |  Al-Sibani, M., et al. 2016. Eur J Pharm Sci. 91: 131-7. PMID: 27312477
  8. Bewertung der Proliferation von MC3T3-Zellen und Studie zur Wirkstofffreisetzung aus einem mit Natriumhyaluronat-1,4-Butandiol-Diglycidylether strukturierten Gel.  |  Bang, S., et al. 2017. Nanomaterials (Basel). 7: PMID: 29036920
  9. Kontaktallergie gegen ein Epoxid-Reaktivverdünnungsmittel: 1,4-Butandioldiglycidylether.  |  Jolanki, R., et al. 1987. Contact Dermatitis. 16: 87-92. PMID: 2952443
  10. Einblicke in die Reaktivität von Chondroitin und Hyaluronan gegenüber 1,4-Butandioldiglycidylether.  |  Wende, FJ., et al. 2019. Int J Biol Macromol. 131: 812-820. PMID: 30880057
  11. Copolymer aus Pyrrol und 1,4-Butandiol-Diglycidyl als effizienter Zusatzstoff für die Durchgangsloch-Kupfergalvanisierung.  |  Li, J., et al. 2020. ACS Omega. 5: 4868-4874. PMID: 32201772
  12. Diffusion von Wasser und Proteinwirkstoff in mit 1,4-Butandiol-Diglycidylether vernetzten Galaktomannan-Hydrogelen und ihre Korrelation mit den physikochemischen Eigenschaften.  |  Li, P., et al. 2021. Int J Biol Macromol. 183: 1987-2000. PMID: 34087302
  13. Vernetzung von Gelatine in Bikomponenten-Elektrospinnfasern.  |  Dulnik, J. and Sajkiewicz, P. 2021. Materials (Basel). 14: PMID: 34207435
  14. Synthese von Hyaluronsäure-Hydrogelen durch Vernetzung der Mischung aus hochmolekularer Hyaluronsäure und niedermolekularer Hyaluronsäure mit 1,4-Butandioldiglycidylether.  |  Xue, Y., et al. 2020. RSC Adv. 10: 7206-7213. PMID: 35493875
  15. Neue Wege in der ästhetischen Medizin: Ein neuartiger, hybrider Füllstoff auf der Basis von Hyaluronsäure und laktosemodifiziertem Chitosan.  |  Daminato, E., et al. 2022. Gels. 8: PMID: 35621624

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