Date published: 2025-12-21

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(2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride (CAS 3399-67-5)

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Noms alternatifs:
Cholaminchloride hydrochloride
Numéro CAS:
3399-67-5
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
175.10
Formule Moléculaire:
NH2CH2CH2N(Cl)(CH3)3•HCl
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 chlorure de (2-Aminoéthyl)triméthylammonium, connu sous le nom d'ATMC-HCl, sert de surfactant ionique dans la synthèse des polymères et la fabrication de nanomatériaux. Il sert également de réactif dans les études biochimiques et physiologiques. Le chlorure de (2-Aminoéthyl)triméthylammonium contribue à la synthèse des polymères en stabilisant le processus de polymérisation et en réduisant la viscosité du mélange réactionnel. Dans la fabrication de nanomatériaux, il améliore la dispersion des nanomatériaux dans les solutions aqueuses. En outre, le chlorure de (2-Aminoéthyl)triméthylammonium sert de catalyseur dans les réactions des protéines et d'autres biomolécules au cours des études biochimiques et physiologiques. Le chlorure de (2-Aminoéthyl)triméthylammonium, en tant que sel d'ammonium quaternaire, présente un cation triméthylammonium et un anion chlorure. Le cation possède une grande surface hydrophobe, ce qui en fait un agent tensioactif efficace. Inversement, la forte affinité de l'anion pour les molécules d'eau en fait un excellent stabilisateur. Le cation et l'anion interagissent pour former une liaison ionique, qui est à l'origine des propriétés tensioactives et stabilisantes du chlorure de (2-Aminoéthyl)triméthylammonium.


(2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride (CAS 3399-67-5) Références

  1. L'enrobage de l'adénovirus de type 5 avec des polymères contenant des amines quaternaires empêche la liaison avec les composants sanguins.  |  Subr, V., et al. 2009. J Control Release. 135: 152-8. PMID: 19166885
  2. Modification post-polymérisation aqueuse à température ambiante de brosses polymères contenant du méthacrylate de glycidyle préparées par polymérisation radicale par transfert d'atome à l'initiative de la surface.  |  Barbey, R. and Klok, HA. 2010. Langmuir. 26: 18219-30. PMID: 21062007
  3. Appariement d'ions de diesters d'acide phosphorique par chromatographie post-liquide et détermination ultérieure par spectrométrie de masse à ionisation positive par électrospray.  |  Chu, S., et al. 2011. J Chromatogr A. 1218: 8083-8. PMID: 21945623
  4. Marquage cationique d'oligosaccharides pour la préconcentration et la séparation électrophorétique avec détection de conductivité sans contact.  |  Partyka, J. and Foret, F. 2012. J Chromatogr A. 1267: 116-20. PMID: 22770384
  5. Conception de nanoparticules d'or multifonctionnelles pour le silençage génétique in vitro et in vivo.  |  Conde, J., et al. 2012. ACS Nano. 6: 8316-24. PMID: 22882598
  6. Dissociation améliorée du transfert d'électrons de peptides modifiés à l'extrémité C-terminale par des charges fixes.  |  Ko, BJ. and Brodbelt, JS. 2012. J Am Soc Mass Spectrom. 23: 1991-2000. PMID: 22895859
  7. La nanoprécipitation contrôlée par charge comme approche modulaire des nanocarriers polymères ultra-petits: fabrication de nanoparticules brillantes et stables.  |  Reisch, A., et al. 2015. ACS Nano. 9: 5104-16. PMID: 25894117
  8. Propriétés physicochimiques de base des nanoparticules d'or enrobées de polyéthylène glycol qui déterminent leur interaction avec les cellules.  |  Del Pino, P., et al. 2016. Angew Chem Int Ed Engl. 55: 5483-7. PMID: 27028669
  9. La dérivatisation améliore la séparation et la sensibilité des acides gras sans chaîne longue: application à l'asthme en utilisant une approche ciblée et non ciblée de chromatographie liquide et de spectrométrie de masse.  |  Bian, X., et al. 2017. Anal Chim Acta. 989: 59-70. PMID: 28915943
  10. Formation de nanodisques polymères-lipides monodispersés résistants au pH.  |  Ravula, T., et al. 2018. Angew Chem Int Ed Engl. 57: 1342-1345. PMID: 29232017
  11. Étude d'une réaction secondaire survenant lors du marquage des glycanes liés à l'azote par des marqueurs cationiques.  |  Krenkova, J., et al. 2018. J Chromatogr A. 1570: 67-74. PMID: 30086833
  12. Nanoparticules de silice mésoporeuse fonctionnalisées à l'isothiocyanate comme éléments de base pour la conception de nanovéhicules avec un profil de libération de médicaments optimisé.  |  Martínez-Edo, G., et al. 2019. Nanomaterials (Basel). 9: PMID: 31470557
  13. Extraction liquide-liquide sans ajout de sel - Un outil pour la purification de composés chargés positivement à partir de mélanges réactionnels fortement salés.  |  Moravcová, D., et al. 2020. J Sep Sci. 43: 4356-4363. PMID: 33021338

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(2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride, 1 g

sc-237910
1 g
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(2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride, 5 g

sc-237910A
5 g
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