Date published: 2025-10-15

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Stable Isotopes

Santa Cruz Biotechnology propose désormais une large gamme d'isotopes stables destinés à diverses applications. Les isotopes stables sont des formes non radioactives d'éléments ayant le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons, ce qui en fait des outils inestimables pour la recherche scientifique dans de nombreuses disciplines. En sciences de l'environnement, les isotopes stables sont utilisés pour retracer les voies chimiques et étudier les processus écologiques, tels que le cycle des nutriments, le mouvement de l'eau et la dynamique du réseau trophique. En analysant la composition isotopique des éléments dans différents échantillons environnementaux, les chercheurs peuvent obtenir des informations sur le changement climatique, les sources de pollution et la santé des écosystèmes. En géologie, les isotopes stables aident à reconstruire les climats passés et à comprendre les processus géologiques en examinant les variations isotopiques dans les roches, les minéraux et les fossiles. Les isotopes stables sont également essentiels en biochimie et en biologie moléculaire, où ils sont utilisés dans les études de marquage métabolique pour étudier les processus cellulaires, la dynamique des protéines et les voies biochimiques. Le marquage isotopique permet de suivre avec précision les atomes dans les réseaux métaboliques, ce qui fournit des informations détaillées sur les interactions et les transformations moléculaires. Dans le domaine de la criminalistique, les isotopes stables aident à trouver des matériaux et à vérifier l'authenticité des marchandises en comparant les signatures isotopiques. En outre, les isotopes stables jouent un rôle clé dans le développement de matériaux avancés et de la nanotechnologie, en permettant la création de matériaux isotopiquement modifiés avec des propriétés uniques pour diverses applications industrielles. La polyvalence et la précision des isotopes stables les rendent essentiels pour faire progresser la compréhension scientifique et l'innovation technologique dans de nombreux domaines. Pour obtenir des informations détaillées sur les isotopes stables disponibles, cliquez sur le nom du produit.

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Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

Ammonium-(15-N) chloride

39466-62-1sc-252373
sc-252373A
sc-252373B
250 mg
1 g
10 g
$60.00
$125.00
$1002.00
(0)

Le chlorure d'ammonium-(15-N), un isotope stable de l'azote, présente un marquage isotopique unique qui permet de suivre les voies de l'azote dans les systèmes biologiques et environnementaux. L'incorporation de l'isotope 15 de l'azote modifie le métabolisme de l'azote, ce qui permet de mieux comprendre le cycle et l'assimilation de l'azote dans divers organismes. Sa masse distincte permet d'améliorer la résolution des techniques analytiques, ce qui facilite les études sur la cinétique des réactions et la dynamique des composés azotés dans des environnements biochimiques complexes.

Secalciferol-d6

1440957-55-0sc-220096
1 mg
$1510.00
(0)

Le secalciférol-d6, une variante isotopique stable, présente une substitution de deutérium qui modifie ses modes vibrationnels, ce qui se traduit par des signatures spectroscopiques uniques. Cette modification renforce son utilité dans l'étude des voies métaboliques et des interactions moléculaires. La présence de deutérium peut affecter la cinétique des réactions, ce qui permet de mieux comprendre les processus de transfert d'hydrogène. En outre, sa composition isotopique distincte permet un suivi précis dans des systèmes biochimiques complexes, révélant des détails complexes du comportement moléculaire.

Taurine-d4

342611-14-7sc-474522
5 mg
$444.00
(0)

La taurine-d4, un isotope stable de la taurine, présente une substitution de deutérium qui influence ses interactions moléculaires et sa cinétique de réaction. Ce marquage isotopique améliore le suivi des voies métaboliques de la taurine et permet de mieux comprendre son rôle dans les processus cellulaires. La présence de deutérium modifie les fréquences vibratoires de la molécule, ce qui permet d'affiner l'analyse spectroscopique. Ce comportement unique permet d'élucider la dynamique de la taurine dans divers contextes biochimiques.