Date published: 2025-9-8

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3-Phosphonopropionic acid (CAS 5962-42-5)

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Noms alternatifs:
Propanoic acid; 2-Carboxyethanephosphonic acid
Numéro CAS:
5962-42-5
Pureté:
≥94%
Masse Moléculaire:
154.06
Formule Moléculaire:
C3H7O5P
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'acide 3-phosphonopropionique (3-PPA) est un composé très polyvalent largement utilisé dans de nombreuses applications scientifiques, en particulier dans le domaine de la recherche biochimique. En tant qu'organophosphonate présentant des similitudes structurelles avec les acides carboxyliques, l'acide 3-Phosphonopropionique peut être synthétisé à l'aide de diverses méthodes, ce qui le rend adaptable à diverses fins. Dans la recherche scientifique, l'acide 3-phosphonopropionique fait preuve d'une polyvalence remarquable, trouvant son utilité dans toute une série d'expériences biochimiques. Celles-ci englobent les recherches liées à l'inhibition des enzymes, aux interactions protéine-protéine et à la signalisation cellulaire. En outre, son rôle s'étend à l'exploration des structures et des fonctions des protéines, des acides nucléiques, des glucides et des lipides. Fonctionnant comme un organophosphonate, le 3-PPA agit comme un inhibiteur d'enzymes et de protéines en se liant à leurs sites actifs, entravant ainsi leur activité. En outre, il peut également interagir avec les sites actifs des acides nucléiques, ce qui entraîne la suppression de leurs fonctions. Cette approche de l'inhibition offre de précieuses indications sur les structures et les fonctions des enzymes, des protéines et des acides nucléiques. L'acide 3-phosphonopropionique sert d'outil indispensable à la recherche scientifique, permettant aux chercheurs de débloquer une myriade de possibilités dans la compréhension des processus biochimiques complexes.


3-Phosphonopropionic acid (CAS 5962-42-5) Références

  1. Effets de l'auto-assemblage de l'acide 3-phosphonopropionique, du 3-aminopropyltriméthoxysilane et de la dopamine sur les comportements de corrosion et la biocompatibilité d'un alliage de magnésium.  |  Pan, CJ., et al. 2016. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 67: 132-143. PMID: 27287107
  2. Immobilisation de la xylanase sur la magnétite et les nanocomposites cœur/coquille de magnétite à l'aide de deux organophosphonates flexibles de longueur alkyle différente: Effet de la longueur du lien et de la coquille sur l'activité catalytique de l'enzyme.  |  Singh, V., et al. 2018. Int J Biol Macromol. 115: 590-599. PMID: 29684449
  3. Un MOF échangeur d'ions avec déshydratation réversible et comportement structurel dynamique (NH4)2 [Zn2 (O3 PCH2 CH2 COO)2]⋅5 H2 O (BIRM-1).  |  Zhao, C., et al. 2019. Chemistry. 25: 13865-13868. PMID: 31486553
  4. Protolyse et formation de complexes de composés organophosphorés - caractérisation par titrages contrôlés par RMN.  |  Hägele, G. 2019. Molecules. 24: PMID: 31492010
  5. Au/Si@Fe3O4 fonctionnalisé par des organophosphonates: support polyvalent pour l'immobilisation d'enzymes.  |  Kaul, S., et al. 2020. Methods Enzymol. 630: 199-214. PMID: 31931986
  6. Nanoparticules d'oxyde de fer superparamagnétiques conjuguées au trastuzumab et marquées au 225Ac comme outil de perspective pour l'α-radio-immunothérapie combinée et l'hyperthermie magnétique du cancer du sein HER2-Positif.  |  Cędrowska, E., et al. 2020. Molecules. 25: PMID: 32106568
  7. Nanoparticules magnétiques de ferrite de baryum modifiées par le trastuzumab et marquées au radium 223: Un nouveau radiobioconjugué potentiel pour la radio-immunothérapie alpha.  |  Gawęda, W., et al. 2020. Nanomaterials (Basel). 10: PMID: 33092037
  8. Détection ultrasensible de l'interleukine 1α à l'aide d'une surface FTO modifiée par l'acide 3-phosphonopropionique comme plate-forme efficace pour la fabrication de biocapteurs jetables.  |  Aydın, EB. and Sezgintürk, MK. 2021. Bioelectrochemistry. 138: 107698. PMID: 33254051
  9. Editorial: La chimie des phosphonates dans la conception et le développement de médicaments.  |  Turhanen, PA., et al. 2021. Front Chem. 9: 695128. PMID: 33996774
  10. Modification des nanoparticules de zircone mésoporeuse amorphe avec des acides bisphosphoniques: une approche simple pour adapter les propriétés de surface des nanoparticules.  |  Hossain, K., et al. 2021. Chemistry. 27: 17941-17951. PMID: 34705317
  11. Nanoparticules superparamagnétiques hybrides fonctionnalisées par OBP pour le traitement de Candida albicans.  |  Riboni, N., et al. 2021. RSC Adv. 11: 11256-11265. PMID: 35423627
  12. Nanoparticules magnétiques en tant qu'adsorbants efficaces d'ions lourds dans les échantillons naturels.  |  Klekotka, U., et al. 2022. Sensors (Basel). 22: PMID: 35590985
  13. Spectroscopie FTIR in situ pour le balayage des sites actifs accessibles dans l'UiO-66 modifié par des défauts.  |  Butova, VV., et al. 2023. Nanomaterials (Basel). 13: PMID: 37242091

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5 g
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