Date published: 2025-9-7

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3-(Diphenylphosphino)propionic acid (CAS 2848-01-3)

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Noms alternatifs:
(2-Carboxyethyl)diphenylphosphine
Numéro CAS:
2848-01-3
Pureté:
≥97%
Masse Moléculaire:
258.25
Formule Moléculaire:
C15H15O2P
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

L'acide 3-(diphénylphosphino)propionique est un composé chimique constitué d'un noyau d'acide propionique auquel est attaché un groupe diphénylphosphino. Il est utilisé comme ligand dans diverses réactions catalytiques, en particulier dans les processus catalysés par les métaux de transition. Le groupe diphénylphosphino améliore la réactivité et la sélectivité du catalyseur, ce qui le rend utile dans la synthèse organique. Ce composé trouve des applications dans des domaines tels que les produits pharmaceutiques, la science des matériaux et la synthèse chimique fine.


3-(Diphenylphosphino)propionic acid (CAS 2848-01-3) Références

  1. Activités antipaludiques, antimicrobiennes, cytotoxiques, d'interaction avec l'ADN et de type SOD des complexes tétraédriques de cuivre(II).  |  Mehta, JV., et al. 2015. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 136 Pt C: 1881-92. PMID: 25467683
  2. Modèles biomimétiques à base de peptides des [FeFe]-hydrogénases: utilisation de peptides contenant des phosphines.  |  Roy, S., et al. 2015. Dalton Trans. 44: 14865-76. PMID: 26223293
  3. Sélectivité de taille dans l'activité antibiofilm des nanomatériaux d'or recouverts d'acide 3-(diphénylphosphino)propanoïque contre Staphylococcus aureus et Streptococcus mutans à Gram positif.  |  Ahmed, D., et al. 2017. AMB Express. 7: 210. PMID: 29164404
  4. L'utilisation de la nanomédecine pour une thérapie ciblée contre les infections bactériennes.  |  Masri, A., et al. 2019. Antibiotics (Basel). 8: PMID: 31835647
  5. Une roue à aubes en dimolybdène comme élément constitutif de structures hétéromultimétalliques.  |  Knöfel, ND., et al. 2020. Dalton Trans. 49: 1513-1521. PMID: 31922175
  6. Nanocatalyseurs fluorescents et biocompatibles d'oligo(p-phénylènevinylène) coordonnés au ruthénium pour l'hydrogénation par transfert dans les mitochondries des cellules vivantes.  |  Dai, N., et al. 2020. Chemistry. 26: 4489-4495. PMID: 32073730
  7. Conception d'un système de cadre organique-métallique fonctionnalisé pour une meilleure diffusion ciblée dans les mitochondries.  |  Haddad, S., et al. 2020. J Am Chem Soc. 142: 6661-6674. PMID: 32182066
  8. Régulation supramoléculaire de l'activité catalytique d'un complexe amphiphile de pyrène-ruthénium dans l'eau.  |  Dai, N., et al. 2021. Chemistry. 27: 11567-11573. PMID: 34060163
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  10. Lumière sur les nanosondes à base d'ADN pour l'imagerie des microARN dans les cellules vivantes.  |  Yang, F., et al. 2022. Small. 18: e2106281. PMID: 34854567
  11. Plaques de fixation de fracture personnalisées et imprimées en 3D par rapport aux matériaux d'implants orthopédiques couramment utilisés - caractéristiques des biomatériaux et formation de biofilms bactériens.  |  Mazurek-Popczyk, J., et al. 2022. Injury. 53: 938-946. PMID: 34949461
  12. Nouveaux sels de phosphonium biologiquement actifs à base d'acide 3-(diphénylphosphino)propionique et d'amides insaturés  |  Yu. V. Bakhtiyarova, M. V. Morozov, S. R. Romanov, R. R. Minnullin, M. P. Shulaeva, O. K. Pozdeev, I. V. Galkina & V. I. Galkin. 2020. Russian Chemical Bulletin. 69: 1569–1572.
  13. Phosphabétaines de carboxylate contenant un atome de carbone chiral: Synthèse et données de spectroscopie RMN  |  S. R. Romanov, Yu. V. Bakhtiyarova, M. V. Morozov, F. Kh. Karataeva, V. V. Klochkov, I. V. Galkina & V. I. Galkin. 2021. Russian Journal of General Chemistry. 91: 1333–1341.

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