Date published: 2025-12-21

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4-Acetamidoantipyrine (CAS 83-15-8)

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Nombres Alternativos:
4-Acetylaminophenazone; N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide; N-Antipyrinylacetamide
Número de CAS:
83-15-8
Peso Molecular:
245.28
Fórmula Molecular:
C13H15N3O2
Para Uso Exclusivo en Investigación. No está diseñado para uso en diagnosis o terapia.
* En el Certificado de Análisis específico de lote, puede encontrar información específica (como el contenido en agua).

ENLACES RÁPIDOS

La 4-acetamidoantipirina, un derivado de la antipirina con un grupo acetamida sustituido en la posición 4, representa una entidad química importante en el ámbito de la investigación bioquímica. Su estructura le permite actuar como intermediario versátil en la síntesis de diversos compuestos, en particular los implicados en la modulación de vías enzimáticas y el sondeo de mecanismos moleculares en ensayos bioquímicos. La adición del grupo acetamido no sólo mejora su solubilidad en medios biológicos, sino que también modula su interacción con enzimas y sustratos, lo que la convierte en una herramienta inestimable en la elucidación de la cinética enzimática y los estudios del mecanismo de acción. Además, la capacidad de la 4-acetamidoantipirina para participar en reacciones redox y servir como agente cromogénico en química analítica sustenta su utilidad en el desarrollo de ensayos para la determinación cuantitativa de peróxido de hidrógeno y actividades similares a la peroxidasa en muestras biológicas complejas. Las propiedades químicas inherentes a este compuesto facilitan su papel en el avance de la investigación de la función enzimática, las vías de reacción y el desarrollo de ensayos de diagnóstico, contribuyendo así a una comprensión más profunda de los procesos bioquímicos a nivel molecular.


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

  1. Análisis multirresiduo de 88 microcontaminantes orgánicos polares en aguas subterráneas, superficiales y residuales mediante extracción en fase sólida multicapa de lecho mixto en línea acoplada a cromatografía líquida de alto rendimiento-espectrometría de masas en tándem.  |  Huntscha, S., et al. 2012. J Chromatogr A. 1268: 74-83. PMID: 23137864
  2. Degradación de microcontaminantes orgánicos polares durante la filtración en riberas: resultados complementarios de muestreos espaciotemporales y ensayos push-pull.  |  Huntscha, S., et al. 2013. Environ Sci Technol. 47: 11512-21. PMID: 24033151
  3. Eliminación de microcontaminantes polares y marcadores antropogénicos mediante el tratamiento de aguas residuales en Pekín, China.  |  Qi, W., et al. 2015. Chemosphere. 119: 1054-1061. PMID: 25305554
  4. Clinoptilolita y palygorskita como sorbentes de contaminantes orgánicos emergentes neutros en aguas residuales tratadas: Estudios de sorción-desorción.  |  Leal, M., et al. 2017. Chemosphere. 175: 534-542. PMID: 28254718
  5. Combinación de experimentos de tasa de alimentación in situ y análisis de la carga química corporal para evaluar la influencia de los microcontaminantes de las aguas residuales en Gammarus pulex.  |  Könemann, S., et al. 2019. Int J Environ Res Public Health. 16: PMID: 30862023
  6. Utilización del muestreador pasivo Chemcatcher® y la espectrometría de masas de tiempo de vuelo para detectar contaminantes emergentes en ríos de la provincia sudafricana de Gauteng.  |  Rimayi, C., et al. 2019. Environ Monit Assess. 191: 388. PMID: 31115701
  7. Cribado de sustancias químicas con actividad de unión a los receptores X hepáticos de aguas regeneradas.  |  Zhang, H., et al. 2020. Sci Total Environ. 713: 136570. PMID: 31954245
  8. Evaluación del estado de la contaminación química de la cuenca del río Dniéster mediante un cribado de objetivos y sospechosos de amplio alcance utilizando técnicas de espectrometría de masas.  |  Diamanti, KS., et al. 2020. Anal Bioanal Chem. 412: 4893-4907. PMID: 32347361
  9. Separación por membranas de posibles contaminantes emergentes.  |  Dharupaneedi, SP., et al. 2019. Sep Purif Technol. 210: 850-866. PMID: 33122962
  10. Actividad antimicrobiana y perfil de metabolitos de hongos endofíticos de Digitaria bicornis (Lam) Roem. y Schult. y Paspalidium flavidum (Retz.) A. Camus.  |  Nischitha, R. and Shivanna, MB. 2021. 3 Biotech. 11: 53. PMID: 33489672
  11. Cribado de sustancias químicas orgánicas en aguas superficiales del río Norte mediante espectrometría de masas de alta resolución.  |  Zhao, JH., et al. 2022. Chemosphere. 290: 133174. PMID: 34871619
  12. COVID-19 Bloqueos-Efecto en la Concentración de Productos Farmacéuticos y Drogas Ilícitas en Dos Grandes Ríos Croatas.  |  Stipaničev, D., et al. 2022. Toxics. 10: PMID: 35622654
  13. Separación de fármacos mediante membranas de nanofiltración comerciales y su modelización.  |  Nayak, V., et al. 2022. Membranes (Basel). 12: PMID: 35629854
  14. Presencia de contaminantes orgánicos en los arroyos calcáreos de los ríos Itchen y Test-two en el sur de Inglaterra, Reino Unido.  |  Robinson, RFA., et al. 2023. Environ Sci Pollut Res Int. 30: 17965-17983. PMID: 36205867

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

4-Acetamidoantipyrine, 100 g

sc-232358
100 g
$562.00