Date published: 2025-9-10

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1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol (CAS 647-42-7)

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Numéro CAS:
647-42-7
Masse Moléculaire:
364.10
Formule Moléculaire:
C8H5F13O
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

Le 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol est un alcool synthétique fluoré réputé pour ses applications dans la recherche et l'industrie. Ce composé est polyvalent et se caractérise par un point d'ébullition bas et une faible toxicité. Il est notamment très utile comme solvant pour les polymères, les protéines et les lipides, ce qui permet de les manipuler efficacement. En outre, il sert de réactif dans les réactions de synthèse organique, contribuant à la production de produits pharmaceutiques et d'autres composés. En outre, le 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol joue un rôle essentiel en tant que stabilisateur d'enzymes et d'autres molécules biologiques, tout en servant de surfactant dans la synthèse de nanoparticules, ce qui souligne encore sa nature polyvalente.


1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol (CAS 647-42-7) Références

  1. Systèmes microfluidiques pour la cinétique chimique reposant sur le mélange chaotique des gouttelettes.  |  Bringer, MR., et al. 2004. Philos Trans A Math Phys Eng Sci. 362: 1087-104. PMID: 15306486
  2. Contrôle de l'adsorption non spécifique des protéines dans un système microfluidique à base de bouchons en contrôlant la chimie interfaciale à l'aide de tensioactifs en phase fluorée.  |  Roach, LS., et al. 2005. Anal Chem. 77: 785-96. PMID: 15679345
  3. Un criblage à haut débit pour la découverte de médicaments antibiotiques.  |  Scanlon, TC., et al. 2014. Biotechnol Bioeng. 111: 232-43. PMID: 23955804
  4. Criblage microfluidique de gouttelettes à cellule unique pour les anticorps se liant spécifiquement aux cellules cibles.  |  Shembekar, N., et al. 2018. Cell Rep. 22: 2206-2215. PMID: 29466744
  5. Synthèse et électrofilage de polycaprolactone à partir d'un catalyseur à base d'aluminium: influence du ligand auxiliaire et des initiateurs sur l'efficacité catalytique et la structure des fibres.  |  Kouparitsas, IK., et al. 2019. Polymers (Basel). 11: PMID: 31013916
  6. Electrocoalescence de gouttelettes d'eau dans l'huile avec une phase aqueuse continue: Mise en œuvre de la libération contrôlée du contenu.  |  Frey, C., et al. 2020. ACS Omega. 5: 7529-7536. PMID: 32280896
  7. Échafaudages osseux basés sur des microgels composites dégradables de vaterite/PEG.  |  Stengelin, E., et al. 2020. Adv Healthc Mater. 9: e1901820. PMID: 32378355
  8. Modélisation microfluidique de microgels de protéines spatialement inhomogènes.  |  Xu, Y., et al. 2020. Small. 16: e2000432. PMID: 32529798
  9. Récupération de l'ADN dans les émulsions Droplet Digital™ PCR à l'aide d'azote liquide.  |  Dutra, L., et al. 2020. Biotechniques. 69: 450-454. PMID: 33103914
  10. Billes de code-barres modulaires pour la génomique microfluidique des cellules uniques.  |  Delley, CL. and Abate, AR. 2021. Sci Rep. 11: 10857. PMID: 34035349
  11. Systèmes séparés par une phase liquide-liquide à partir de la transition gel-sol réversible de microgels de protéines.  |  Xu, Y., et al. 2021. Adv Mater. 33: e2008670. PMID: 34235786
  12. Les hydrogels à double couche permettent une récupération complète du génome par cytométrie des acides nucléiques.  |  Hatori, MN., et al. 2022. Biotechnol J. 17: e2100483. PMID: 35088927
  13. Préparation microfluidique de microparticules composites d'hydrogel pour la coloration de cellules de microalgues.  |  Leontidou, T., et al. 2023. Colloids Surf B Biointerfaces. 221: 113026. PMID: 36410191

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