Date published: 2025-9-8

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α-Lactose monohydrate (CAS 5989-81-1)

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Alternative Namen:
Milk sugar; 4-O-β-D-Galactopyranosyl-α-D-glucose
CAS Nummer:
5989-81-1
Reinheit:
≥97%
Molekulargewicht:
360.31
Summenformel:
C12H22O11•H2O
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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α-Lactose Monohydrat ist ein Disaccharid-Zucker, der häufig in Milch und anderen Milchprodukten vorkommt. Es wird weitgehend in der wissenschaftlichen Forschung verwendet. Es dient als Substrat für Enzymproduktion, als Energiequelle für bakterielle Wachstum und als Kohlenstoffquelle für biochemische Reaktionen. Es wird auch in der Untersuchung biochemischer Wege verwendet. Darüber hinaus wirkt es als osmotischer Agens und kann zur Synthese bestimmter Hormone und Enzyme verwendet werden. Die Wirkungsweise von α-Lactose Monohydrat basiert auf der Fähigkeit des Enzyms β-Galactosidase, die Lactosemolekül in ihre Komponenten Monosaccharide, Glucose und Galactose, aufzuspalten.


α-Lactose monohydrate (CAS 5989-81-1) Literaturhinweise

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  2. Quantitative Röntgenbeugungsbestimmung von Alpha-Lactose-Monohydrat und Beta-Lactose in Schokolade.  |  Thomas, NR., et al. 2009. J Food Sci. 74: C513-8. PMID: 19895454
  3. Sphärische Agglomerate aus Laktose mit verbesserten mechanischen Eigenschaften.  |  Lamešić, D., et al. 2017. Int J Pharm. 516: 247-257. PMID: 27866980
  4. Durch Mahlen induzierte Amorphisierung und Rekristallisation von α-Lactose-Monohydrat.  |  Badal Tejedor, M., et al. 2018. Int J Pharm. 537: 140-147. PMID: 29262302
  5. Überzeugen Sie sich von der Überlegenheit der Trockenpulver-Inhalatoren von Carrier Engineering.  |  Mehta, P. 2018. J Drug Deliv. 2018: 5635010. PMID: 29568652
  6. Eine vergleichende Studie über den Einfluss der Partikelmorphologie von Alpha-Lactose-Monohydrat auf die Granulat- und Tabletteneigenschaften nach der Walzenkompaktierung/Trockengranulation.  |  Grote, S. and Kleinebudde, P. 2019. Pharm Dev Technol. 24: 314-322. PMID: 29757067
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  8. Umwandlung von α-Lactose-Monohydrat in eine wasserfreie Form mit besserer Tablettenfähigkeit durch Doppelschneckenextrusion bei erhöhter Temperatur.  |  Batra, A., et al. 2020. Int J Pharm. 588: 119790. PMID: 32822779
  9. Die Stabilität von α-Lactose-Monohydrat: Die Entdeckung der durch Dehydrierung ausgelösten Festkörperepimerisierung.  |  Alzoubi, T., et al. 2021. Int J Pharm. 604: 120715. PMID: 34048927
  10. Terahertz-spektroskopische Analyse von Laktose in Säuglingsnahrung: Implikationen für die Erkennung und Quantifizierung.  |  Datta, S., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 35956992
  11. Kristallisationsthermodynamik von α-Lactose-Monohydrat in verschiedenen Lösungsmitteln.  |  Guan, Y., et al. 2022. Pharmaceutics. 14: PMID: 36145520
  12. Die Optimierung der Trägerstoffauswahl bei der Formulierung von Trockenpulverinhalatoren und die Rolle der Oberflächenenergetik.  |  Abiona, O., et al. 2022. Biomedicines. 10: PMID: 36359226

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