Date published: 2025-9-6

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Anthrone (CAS 90-44-8)

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Alternative Namen:
9 10-Dihydro-9-Ketoanthracene
Anwendungen:
Anthrone ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff, der zur Bestimmung von Kohlenwasserstoffen verwendet wird.
CAS Nummer:
90-44-8
Reinheit:
≥97%
Molekulargewicht:
194.23
Summenformel:
C14H10O
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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Anthron mit der CAS-Nummer 90-44-8 ist eine aromatische organische Verbindung, die zur Familie der Anthrachinone gehört und durch ihre trizyklische Struktur und eine Ketongruppe gekennzeichnet ist. Es handelt sich um einen kristallinen Feststoff von blassgelber Farbe, der in der analytischen Chemie, insbesondere bei der quantitativen Bestimmung von Kohlenhydraten, breite Anwendung gefunden hat. Der grundlegende Wirkmechanismus von Anthron in der Forschung besteht in der Reaktion mit Kohlenhydraten unter Bildung eines grün gefärbten Komplexes. Diese Reaktion findet unter sauren Bedingungen statt und beinhaltet die Dehydratisierung des Kohlenhydrats durch das Anthron, was anschließend zur Bildung eines Furfuralderivats führt. Dieses Derivat reagiert dann mit dem Anthron und ergibt einen stark gefärbten Komplex, der die spektrophotometrische Messung des Kohlenhydratgehalts ermöglicht. In wissenschaftlichen Studien wird diese Eigenschaft im Anthron-Schwefelsäure-Test genutzt, einer in der Biochemie weit verbreiteten Methode zur Messung der Gesamtzuckerkonzentration in verschiedenen biologischen Proben, wie Pflanzenextrakten und Lebensmitteln. Die Spezifität und Empfindlichkeit dieses Tests machen Anthron zu einem wertvollen Instrument in Forschungsbereichen, die sich mit den Stoffwechselwegen von Kohlenhydraten und deren Auswirkungen auf verschiedene biologische Prozesse befassen. Darüber hinaus wurde Anthron in der Umweltchemie eingesetzt, um die biologische Abbaubarkeit von organischen Abfallstoffen durch Messung des Kohlenhydratgehalts als Indikator für zersetzbare organische Stoffe zu beurteilen. Diese Anwendung von Anthron verbessert unser Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs und der Bewertung der Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung organischer Abfälle.


Anthrone (CAS 90-44-8) Literaturhinweise

  1. Bestimmung von Hefekohlenhydraten mit dem Anthron-Reagenz.  |  TREVELYAN, WE., et al. 1952. Nature. 170: 626-7. PMID: 13002392
  2. Die Schätzung von Kohlenhydraten in Pflanzenextrakten durch Anthron.  |  YEMM, EW. and WILLIS, AJ. 1954. Biochem J. 57: 508-14. PMID: 13181867
  3. Die Schätzung von Glykogen mit dem Anthron-Reagenz.  |  SEIFTER, S. and DAYTON, S. 1950. Arch Biochem. 25: 191-200. PMID: 15401229
  4. Auswirkungen der Substitution von Wasserstoffatomen in den Molekülen von Anthron und Anthrachinon.  |  Szymańska, M. and Majerz, I. 2021. Molecules. 26: PMID: 33477805
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  6. Totalsynthese und Strukturaufklärung von Saptomycin H.  |  Shimura, J., et al. 2022. Org Lett. 24: 1439-1443. PMID: 35147030
  7. Der Einbau von Kationen beeinflusst die Redoxreaktivität von Fe-NNN-Komplexen bei der C-H-Oxidation.  |  Teptarakulkarn, P., et al. 2022. Inorg Chem. 61: 11066-11074. PMID: 35815773
  8. Phosphorsäure-katalysierte enantioselektive Synthese von axial chiralen Anthron-basierten Verbindungen.  |  He, SJ., et al. 2023. Angew Chem Int Ed Engl. 62: e202213914. PMID: 36346195
  9. Einfluss von polyzyklischen aromatischen Verbindungen und Oxidationszuständen von Rußbestandteilen auf das Metabolom von menschlichen Lungenzellen (A549): Implikationen für die Auswahl von Fahrzeugkraftstoffen.  |  Wang, L., et al. 2023. Environ Sci Technol. 57: 21593-21604. PMID: 37955649
  10. Eine genaue spektrophotometrische Methode zur Chitosan-Quantifizierung.  |  González-Davis, O., et al. 2023. Biol Methods Protoc. 8: bpad036. PMID: 38090674

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