Date published: 2026-3-13

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4-Acetamidoantipyrine (CAS 83-15-8)

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Alternative Namen:
4-Acetylaminophenazone; N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide; N-Antipyrinylacetamide
CAS Nummer:
83-15-8
Molekulargewicht:
245.28
Summenformel:
C13H15N3O2
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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4-Acetamidoantipyrin, ein Derivat von Antipyrin mit einer an der 4-Position substituierten Acetamidgruppe, stellt eine bedeutende chemische Einheit im Bereich der biochemischen Forschung dar. Aufgrund seiner Struktur kann es als vielseitiges Zwischenprodukt bei der Synthese verschiedener Verbindungen eingesetzt werden, insbesondere bei der Modulation von Enzymwegen und der Untersuchung molekularer Mechanismen in biochemischen Versuchen. Die Hinzufügung der Acetamidogruppe verbessert nicht nur seine Löslichkeit in biologischen Medien, sondern moduliert auch seine Wechselwirkung mit Enzymen und Substraten, was es zu einem unschätzbaren Werkzeug bei der Aufklärung der Enzymkinetik und der Untersuchung des Wirkmechanismus macht. Die Fähigkeit von 4-Acetamidoantipyrin, an Redoxreaktionen teilzunehmen und in der analytischen Chemie als Chromogen zu dienen, unterstreicht seine Nützlichkeit bei der Entwicklung von Assays für die quantitative Bestimmung von Wasserstoffperoxid und peroxidaseähnlichen Aktivitäten in komplexen biologischen Proben. Die inhärenten chemischen Eigenschaften dieser Verbindung erleichtern ihre Rolle bei der Erforschung von Enzymfunktionen, Reaktionswegen und der Entwicklung diagnostischer Assays und tragen so zu einem tieferen Verständnis biochemischer Prozesse auf molekularer Ebene bei.


4-Acetamidoantipyrine (CAS 83-15-8) Literaturhinweise

  1. Multiresiduen-Analyse von 88 polaren organischen Mikroverunreinigungen im Boden, an der Oberfläche und im Abwasser mittels Online-Mischbett-Mehrschicht-Festphasenextraktion in Verbindung mit Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie.  |  Huntscha, S., et al. 2012. J Chromatogr A. 1268: 74-83. PMID: 23137864
  2. Abbau von polaren organischen Mikroverunreinigungen während der Uferfiltration: ergänzende Ergebnisse von raum-zeitlichen Probenahmen und Push-Pull-Tests.  |  Huntscha, S., et al. 2013. Environ Sci Technol. 47: 11512-21. PMID: 24033151
  3. Eliminierung von polaren Mikroverunreinigungen und anthropogenen Markern durch die Abwasserbehandlung in Peking, China.  |  Qi, W., et al. 2015. Chemosphere. 119: 1054-1061. PMID: 25305554
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  6. Einsatz des Chemcatcher®-Passivsammlers und der Flugzeit-Massenspektrometrie zum Screening auf neue Schadstoffe in Flüssen in der südafrikanischen Provinz Gauteng.  |  Rimayi, C., et al. 2019. Environ Monit Assess. 191: 388. PMID: 31115701
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  8. Bewertung des Zustands der chemischen Verschmutzung des Dnjestr-Einzugsgebiets durch ein breit angelegtes Ziel- und Verdachtsscreening mit Hilfe massenspektrometrischer Verfahren.  |  Diamanti, KS., et al. 2020. Anal Bioanal Chem. 412: 4893-4907. PMID: 32347361
  9. Abtrennung potenzieller neuer Schadstoffe durch Membranen.  |  Dharupaneedi, SP., et al. 2019. Sep Purif Technol. 210: 850-866. PMID: 33122962
  10. Antimikrobielle Aktivität und Metabolitenprofilierung von endophytischen Pilzen in Digitaria bicornis (Lam) Roem. und Schult. und Paspalidium flavidum (Retz.) A. Camus.  |  Nischitha, R. and Shivanna, MB. 2021. 3 Biotech. 11: 53. PMID: 33489672
  11. Screening von organischen Chemikalien im Oberflächenwasser des North River durch hochauflösende Massenspektrometrie.  |  Zhao, JH., et al. 2022. Chemosphere. 290: 133174. PMID: 34871619
  12. COVID-19 Sperrungen - Auswirkungen auf die Konzentration von Arzneimitteln und illegalen Drogen in zwei großen kroatischen Flüssen.  |  Stipaničev, D., et al. 2022. Toxics. 10: PMID: 35622654
  13. Abtrennung von Arzneimitteln durch kommerzielle Nanofiltrationsmembranen und deren Modellierung.  |  Nayak, V., et al. 2022. Membranes (Basel). 12: PMID: 35629854
  14. Vorkommen von organischen Schadstoffen in den Kreideflüssen Itchen und Test-two in Südengland, Vereinigtes Königreich.  |  Robinson, RFA., et al. 2023. Environ Sci Pollut Res Int. 30: 17965-17983. PMID: 36205867

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4-Acetamidoantipyrine, 100 g

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100 g
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