Date published: 2025-12-22

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1,9-Benz-10-anthrone (CAS 82-05-3)

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Noms alternatifs:
7H-Benz[de]anthracen-7-one
Numéro CAS:
82-05-3
Masse Moléculaire:
230.26
Formule Moléculaire:
C17H10O
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

La 1,9-benz-10-anthrone est une poudre jaunâtre qui se dissout dans des solvants organiques tels que l'acétone, le chloroforme et l'acétate d'éthyle, mais qui n'est pas soluble dans l'eau. Elle a de nombreuses utilisations dans l'industrie et la recherche scientifique, notamment en tant que matière première pour les colorants et les pigments et en tant que réactif analytique. Le composé est souvent utilisé comme étalon de référence dans les analyses HPLC et GC-MS. Ses attributs photophysiques ont été rigoureusement examinés, ce qui en fait une référence pour l'étude de la liaison hydrogène intermoléculaire et de l'absorption de la vapeur d'eau dans les substances organiques. En outre, la benzanthrone est chimiquement polyvalente et capable de participer à diverses réactions, telles que l'oxydation et la réduction.


1,9-Benz-10-anthrone (CAS 82-05-3) Références

  1. Maximiser l'information chromatographique à partir d'extraits environnementaux par GCxGC-ToF-MS.  |  Skoczyńska, E., et al. 2008. Environ Sci Technol. 42: 6611-8. PMID: 18800538
  2. Toxicité comparée pour le développement de HAP oxygénés importants pour l'environnement.  |  Knecht, AL., et al. 2013. Toxicol Appl Pharmacol. 271: 266-75. PMID: 23684558
  3. Des mécanismes transcriptionnels spécifiques au ligand sous-tendent la toxicité développementale des HAP oxygénés médiée par le récepteur des hydrocarbures aryliques.  |  Goodale, BC., et al. 2015. Toxicol Sci. 147: 397-411. PMID: 26141390
  4. Réponses transcriptomiques et physiologiques dépendantes du temps et du pétrole au pétrole de Deepwater Horizon chez les embryons et les larves de Mahi-Mahi (Coryphaena hippurus).  |  Xu, EG., et al. 2016. Environ Sci Technol. 50: 7842-51. PMID: 27348429
  5. Bioremédiation des sols contaminés par les HAP: Conséquences sur la formation et la dégradation des composés aromatiques polycycliques polaires et sur l'abondance de la communauté microbienne.  |  Biache, C., et al. 2017. J Hazard Mater. 329: 1-10. PMID: 28119192
  6. Étude mécaniste de la toxicité pour le développement des HAP nitrés et hétérocycliques.  |  Chlebowski, AC., et al. 2017. Toxicol Sci. 157: 246-259. PMID: 28186253
  7. Exposition sublétale des larves de tambour rouge (Sciaenops ocellatus) au pétrole brut altéré de Deepwater Horizon: Conséquences développementales et transcriptomiques.  |  Xu, EG., et al. 2017. Environ Sci Technol. 51: 10162-10172. PMID: 28768411
  8. AHR2 nécessaire aux réponses comportementales normales et au bon développement du squelette et du système reproducteur chez le poisson zèbre.  |  Garcia, GR., et al. 2018. PLoS One. 13: e0193484. PMID: 29494622
  9. Au-delà de l'évidence: implications des hydrocarbures aromatiques polycycliques polaires pour la santé environnementale.  |  Idowu, O., et al. 2019. Environ Int. 123: 543-557. PMID: 30622079
  10. Examen des rôles fonctionnels des récepteurs d'hydrocarbures aryliques du poisson zèbre.  |  Shankar, P., et al. 2020. Toxicol Sci. 178: 215-238. PMID: 32976604
  11. Outils analytiques et informatiques intégrés pour l'élucidation de la structure dans l'analyse dirigée par l'effet  |  Schymanski, E. L., Bataineh, M., Goss, K. U., & Brack, W. 2009. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 28(5): 550-561.
  12. Caractérisation non ciblée et suspecte des contaminants organiques dans l'air arctique - Partie 2: Application d'un nouvel outil pour l'identification et la hiérarchisation des substances chimiques préoccupantes dans l'air arctique  |  Röhler, L., Schlabach, M., Haglund, P., Breivik, K., Kallenborn, R., & Bohlin-Nizzetto, P. 2020. Atmospheric Chemistry and Physics. 20(14): 9031-9049.

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