Date published: 2025-10-27

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Tetrahexylammonium bromide (CAS 4328-13-6)

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Solicitud:
Tetrahexylammonium bromide es un bioquímico útil para la investigación proteómica
Número de CAS:
4328-13-6
Pureza:
≥98%
Peso Molecular:
434.58
Fórmula Molecular:
C24H52N•Br
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

Tetrahexylammonium bromide (THAB) es un compuesto orgánico, específicamente una sal de amonio cuaternario. Este sólido incoloro es fácilmente soluble en agua y tiene diversas aplicaciones tanto en la investigación como en la industria. Su uso en investigaciones científicas ha revelado una amplia gama de efectos bioquímicos y fisiológicos. En la investigación científica, THAB ha sido empleado como un valioso reactivo en la síntesis de varios compuestos orgánicos, incluyendo polímeros. Además, ha desempeñado un papel significativo en la producción de nanopartículas, las cuales encuentran aplicación en técnicas de imagen médica. Es importante destacar que THAB ha sido utilizado en aplicaciones de cultivo celular, donde ha demostrado ser efectivo en inducir la muerte celular en tipos de células específicos. El mecanismo de acción detrás de la efectividad del bromuro de tetrahexilamonio radica en su capacidad para perturbar la membrana celular. Al interactuar con los lípidos de la membrana, THAB induce la formación de poros, facilitando la entrada de iones y otras moléculas en la célula, lo que finalmente conduce a la muerte celular. Tetrahexylammonium bromide se presenta como un versátil compuesto orgánico con una gran cantidad de usos en la investigación científica, permitiendo avances en la síntesis orgánica, la producción de nanopartículas y las aplicaciones de cultivo celular, todo mientras demuestra un mecanismo de acción único con su impacto en las membranas celulares.


Tetrahexylammonium bromide (CAS 4328-13-6) Referencias

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  10. Perfiles experimentales de profundidad de tensioactivos, iones y disolventes en la escala angstrom: Studies of Cationic and Anionic Surfactants and Their Salting Out.  |  Zhao, X., et al. 2020. J Phys Chem B. 124: 2218-2229. PMID: 32075369
  11. Segregación competitiva de Br- y Cl- en una superficie recubierta con un tensioactivo catiónico: Mediciones directas de los perfiles de profundidad de iones y disolventes.  |  Zhao, X., et al. 2020. J Phys Chem A. 124: 11102-11110. PMID: 33325710
  12. Mejora de la Cromatografía de Gases de Alquilación Extractiva de Ácidos Carboxílicos de Cadena Corta en Solución Acuosa.  |  Ueda, S., et al. 2021. Anal Sci. 37: 1559-1564. PMID: 33967182
  13. Potencial antiproliferativo y antibacteriano de líquidos iónicos basados en bromuro de tetrahexilamonio.  |  Popescu, R., et al. 2021. Exp Ther Med. 22: 672. PMID: 33986837
  14. La RMN de Difusión Revela las Estructuras de los Agregados Moleculares de Resorcin[4]arenos y Pirogalol[4]arenos en Disolventes Aromáticos y Clorados.  |  Horin, I., et al. 2022. J Phys Chem Lett. 13: 10666-10670. PMID: 36354303
  15. Determinación por HPLC-fluorescencia de ácidos biliares en productos farmacéuticos y bilis tras derivatización con 2-bromoacetil-6-metoxinaftaleno.  |  Cavrini, V., et al. 1993. J Pharm Biomed Anal. 11: 761-70. PMID: 8257742

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

Tetrahexylammonium bromide, 5 g

sc-251185
5 g
$23.00