Date published: 2026-1-1

00800 4573 8000

SCBT Portrait Logo
Seach Input

4-Acetamidoantipyrine (CAS 83-15-8)

0.0(0)
Écrire une critiquePoser une question

Noms alternatifs:
4-Acetylaminophenazone; N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide; N-Antipyrinylacetamide
Numéro CAS:
83-15-8
Masse Moléculaire:
245.28
Formule Moléculaire:
C13H15N3O2
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 4-acétamidoantipyrine, un dérivé de l'antipyrine avec un groupe acétamide substitué en position 4, représente une entité chimique importante dans le domaine de la recherche biochimique. Sa structure lui permet d'agir comme un intermédiaire polyvalent dans la synthèse de divers composés, en particulier ceux impliqués dans la modulation des voies enzymatiques et le sondage des mécanismes moléculaires dans les essais biochimiques. L'ajout du groupe acétamido améliore non seulement sa solubilité dans les milieux biologiques, mais module également son interaction avec les enzymes et les substrats, ce qui en fait un outil précieux pour l'élucidation de la cinétique enzymatique et les études sur les mécanismes d'action. En outre, la capacité de la 4-acétamidoantipyrine à participer à des réactions d'oxydoréduction et à servir d'agent chromogène en chimie analytique sous-tend son utilité dans le développement d'essais pour la détermination quantitative du peroxyde d'hydrogène et des activités de type peroxydase dans des échantillons biologiques complexes. Les propriétés chimiques inhérentes à ce composé facilitent son rôle dans l'avancement de la recherche sur la fonction enzymatique, les voies de réaction et le développement de tests diagnostiques, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des processus biochimiques au niveau moléculaire.


4-Acetamidoantipyrine (CAS 83-15-8) Références

  1. Analyse multirésidus de 88 micropolluants organiques polaires dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées au moyen d'une extraction en phase solide multicouche à lit mixte en ligne couplée à une chromatographie liquide à haute performance et à une spectrométrie de masse en tandem.  |  Huntscha, S., et al. 2012. J Chromatogr A. 1268: 74-83. PMID: 23137864
  2. Dégradation des micropolluants organiques polaires lors de la filtration sur les berges: résultats complémentaires de l'échantillonnage spatio-temporel et des tests push-pull.  |  Huntscha, S., et al. 2013. Environ Sci Technol. 47: 11512-21. PMID: 24033151
  3. Élimination des micropolluants polaires et des marqueurs anthropiques par le traitement des eaux usées à Pékin, Chine.  |  Qi, W., et al. 2015. Chemosphere. 119: 1054-1061. PMID: 25305554
  4. Clinoptilolite et palygorskite comme sorbants de contaminants organiques émergents neutres dans les eaux usées traitées: Études de sorption-désorption.  |  Leal, M., et al. 2017. Chemosphere. 175: 534-542. PMID: 28254718
  5. Combinaison d'expériences de taux d'alimentation in situ et d'analyse de la charge corporelle chimique pour évaluer l'influence des micropolluants présents dans les eaux usées sur Gammarus pulex.  |  Könemann, S., et al. 2019. Int J Environ Res Public Health. 16: PMID: 30862023
  6. Utilisation de l'échantillonneur passif Chemcatcher® et de la spectrométrie de masse à temps de vol pour détecter les polluants émergents dans les rivières de la province de Gauteng en Afrique du Sud.  |  Rimayi, C., et al. 2019. Environ Monit Assess. 191: 388. PMID: 31115701
  7. Criblage de produits chimiques ayant des activités de liaison avec les récepteurs X du foie à partir d'eaux recyclées.  |  Zhang, H., et al. 2020. Sci Total Environ. 713: 136570. PMID: 31954245
  8. Évaluation de l'état de la pollution chimique du bassin de la rivière Dniester par un dépistage à grande échelle des cibles et des suspects à l'aide de techniques de spectrométrie de masse.  |  Diamanti, KS., et al. 2020. Anal Bioanal Chem. 412: 4893-4907. PMID: 32347361
  9. Séparation par membrane de polluants émergents potentiels.  |  Dharupaneedi, SP., et al. 2019. Sep Purif Technol. 210: 850-866. PMID: 33122962
  10. Activité antimicrobienne et profilage des métabolites des champignons endophytes de Digitaria bicornis (Lam) Roem. et Schult. et Paspalidium flavidum (Retz.) A. Camus.  |  Nischitha, R. and Shivanna, MB. 2021. 3 Biotech. 11: 53. PMID: 33489672
  11. Dépistage des produits chimiques organiques dans les eaux de surface de la rivière du Nord par spectrométrie de masse à haute résolution.  |  Zhao, JH., et al. 2022. Chemosphere. 290: 133174. PMID: 34871619
  12. Confinement COVID-19-Effet sur la concentration de Produits pharmaceutiques et de Drogues illicites dans Deux grands fleuves croates.  |  Stipaničev, D., et al. 2022. Toxics. 10: PMID: 35622654
  13. Séparation des médicaments par des membranes de nanofiltration commerciales et leur modélisation.  |  Nayak, V., et al. 2022. Membranes (Basel). 12: PMID: 35629854
  14. Présence de polluants organiques dans les cours d'eau crayeux de la rivière Itchen et de la rivière Test-two dans le sud de l'Angleterre, Royaume-Uni.  |  Robinson, RFA., et al. 2023. Environ Sci Pollut Res Int. 30: 17965-17983. PMID: 36205867

Informations pour la commande

Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

4-Acetamidoantipyrine, 100 g

sc-232358
100 g
$562.00