Date published: 2025-9-10

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1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2 (CAS 38701-74-5)

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Noms alternatifs:
Deuterated 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol; Deuterated HFP; HFP-d2; Hexafluoroisopropanol-d2
Application(s):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2 est un isotope stable utilisé pour la recherche biochimique.
Numéro CAS:
38701-74-5
Masse Moléculaire:
170.05
Formule Moléculaire:
C3D2F6O
Information supplémentaire:
Ce produit est classé comme marchandise dangereuse pour le transport et peut faire l'objet de frais d'expédition supplémentaires.
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2 est largement utilisé dans la recherche axée sur la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) en raison de ses propriétés de solvant deutéré. Ce composé offre un environnement inerte qui minimise les interférences de fond, ce qui facilite l'analyse précise des substances réactives ou instables dans les études de RMN. Les chercheurs utilisent le 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2 pour améliorer la résolution et la clarté des mesures spectroscopiques, en particulier lors de l'observation des environnements protoniques. En outre, ce solvant est utilisé dans l'étude de la liaison hydrogène et des interactions moléculaires en raison de ses fortes caractéristiques électronégatives, qui peuvent influencer le comportement des solutés au niveau moléculaire.


1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2 (CAS 38701-74-5) Références

  1. Structure et solvabilité de la mélittine dans le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol/eau.  |  Gerig, JT. 2004. Biophys J. 86: 3166-75. PMID: 15111429
  2. Peptide bêta-amyloïde monomérique dans l'hexafluoroisopropanol détecté par diffusion de neutrons aux petits angles.  |  Zhang-Haagen, B., et al. 2016. PLoS One. 11: e0150267. PMID: 26919121
  3. Auto-assemblage par voie solvothermique de nanobelts de peptides ultra-longs capables de guider les ondes optiques.  |  Li, Y., et al. 2016. Small. 12: 2575-9. PMID: 27028848
  4. Structure induite par l'actine dans la famille Beta-Thymosin des protéines à désordre intrinsèque.  |  Xue, B. and Robinson, RC. 2016. Vitam Horm. 102: 55-71. PMID: 27450730
  5. Caractérisation des peptides linéaires mimétiques de l'interleukine-22 à partir de la dissection des interfaces protéiques.  |  La Manna, S., et al. 2017. Biochimie. 138: 106-115. PMID: 28479106
  6. L'arylation en C4 et la migration domino de l'arylation en C4/3,2 carbonyle des indoles en accordant les modes catalytiques du Pd: Catalyse Pd(i)-Pd(ii) vs. catalyse Pd(ii).  |  Cheng, Y., et al. 2021. Chem Sci. 12: 3216-3225. PMID: 34164090
  7. Effets isotopiques sur les déplacements chimiques dans l'étude des liaisons hydrogène dans les petites molécules.  |  Hansen, PE. 2022. Molecules. 27: PMID: 35458603
  8. Approche du transport de charge isotrope des semi-conducteurs organiques de type n avec des substituants encombrants.  |  Yu, CP., et al. 2021. Commun Chem. 4: 155. PMID: 36697635
  9. Les bactéries habitant les toiles d'araignées améliorent l'extensibilité de la soie de l'hôte.  |  Tsiareshyna, M., et al. 2024. Sci Rep. 14: 11011. PMID: 38744937

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