Date published: 2025-9-12

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6-(Ferrocenyl)hexanethiol (CAS 134029-92-8)

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Noms alternatifs:
6-(Mercaptohexyl)ferrocene
Application(s):
6-(Ferrocenyl)hexanethiol est un nouveau type de matériau contenant des thiols pour les dispositifs sensoriels
Numéro CAS:
134029-92-8
Masse Moléculaire:
302.26
Formule Moléculaire:
C16H22FeS
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le 6- (Ferrocenyl) hexanethiol est utilisé pour préparer des nanoparticules d'or ferrocénisées entièrement recouvertes. Il est également utilisé pour la fabrication de dispositifs de détection (SAM) en utilisant des méthodes sélectives de détection électrochimique et d'auto-assemblage. Le 6-(Ferrocenyl) hexanethiol, un composé organosulfuré contenant des chaînes latérales d'hexanethiol attachées à un noyau de ferrocène, présente une polyvalence remarquable et sert d'élément fondamental pour la synthèse de divers ferrocènes fonctionnalisés et de leurs dérivés. Le noyau de ferrocène redox-actif, électroactif et photoréactif constitue une plate-forme attrayante pour l'exploration de nouveaux matériaux aux propriétés uniques. Dans le domaine de la synthèse organique, ce composé est utile comme ligand pour les complexes de métaux de transition et comme composant important pour la production de ferrocène fonctionnalisé et de ses dérivés. Dans le domaine de l'électrochimie, il joue un rôle en tant que matériau électroactif qui favorise le développement de capteurs et d'actionneurs électrochimiques. Il contribue également à la science des matériaux en tant que composant des semi-conducteurs organiques et des nanomatériaux. Dans le domaine de la biochimie, il sert de système modèle précieux pour l'étude des interactions protéine-ligand et a trouvé des applications en tant que composant de biocapteurs.


6-(Ferrocenyl)hexanethiol (CAS 134029-92-8) Références

  1. Application de transducteurs en or à base de silicium fabriqués dans la masse pour les biocapteurs ampérométriques.  |  Ziółkowski, R., et al. 2010. Bioelectrochemistry. 80: 31-7. PMID: 20435527
  2. Réaction thiol-yne sur des électrodes de diamant dopées au bore: application à la détection électrochimique d'événements d'hybridation ADN-ADN.  |  Meziane, D., et al. 2012. Anal Chem. 84: 194-200. PMID: 22022777
  3. Nanoparticules magnétiques d'oxyde de fer avec des fonctions de surface polyvalentes basées sur des ancres de dopamine.  |  Mazur, M., et al. 2013. Nanoscale. 5: 2692-702. PMID: 23420060
  4. Réactions click thiol-yne sur l'oxyde de graphène réduit modifié par l'alkynyl-dopamine.  |  Kaminska, I., et al. 2013. Chemistry. 19: 8673-8. PMID: 23650112
  5. Détection électrochimique multiplexée de la trypsine et de la chymotrypsine basée sur des nanosondes à signaux distincts.  |  Liang, RP., et al. 2014. Anal Chem. 86: 9256-63. PMID: 25145572
  6. Un biocapteur électrochimique ratiométrique sélectif et précis pour la surveillance des ions Cu2+ dans le cerveau d'un rat.  |  Zhang, L., et al. 2015. Anal Chem. 87: 2931-6. PMID: 25630826
  7. Micro-capteur électrochimique de pH applicable à la surveillance ratiométrique en temps réel des valeurs de pH dans le cerveau des rats.  |  Zhou, J., et al. 2016. Anal Chem. 88: 2113-8. PMID: 26768309
  8. Potentiométrie et ellipsométrie in situ: Un outil prometteur pour étudier l'encrassement biologique des capteurs potentiométriques.  |  Lisak, G., et al. 2016. Anal Chem. 88: 3009-14. PMID: 26864883
  9. Fonctionnalisation de l'oxyde de graphène réduit via la chimie 'Click' Thiol-Maléimide: Fabrication facile de véhicules d'administration de médicaments ciblés.  |  Oz, Y., et al. 2017. ACS Appl Mater Interfaces. 9: 34194-34203. PMID: 28905618
  10. Double amplification du signal grâce à un micro-fil d'alliage Au-Ag nanoporeux fonctionnalisé et à des nanoparticules d'Au: développement d'un capteur ˙OH électrochimique basé sur une couche auto-assemblée de 6-(ferrocényl)hexanethiol.  |  Wang, D., et al. 2019. Chem Commun (Camb). 55: 2425-2428. PMID: 30624455
  11. Régénération en ligne d'un biocapteur électrochimique pour des mesures répétitives in vivo du Cu2+ dans le striatum en cas d'ischémie/reperfusion cérébrale globale.  |  Gu, H., et al. 2019. Biosens Bioelectron. 135: 111-119. PMID: 31004921
  12. Un capteur électrochimique ratiométrique à signal on-off couplé à un polymère à empreinte moléculaire pour la détermination sélective et stable de l'imidaclopride.  |  Zhang, W., et al. 2020. Biosens Bioelectron. 154: 112091. PMID: 32093897
  13. Plate-forme électrochimique à stratégie multiplex basée sur un échafaudage tétraédrique d'ADN à double site auto-assemblé pour la détection en une seule étape du diazinon et du profenofos.  |  Wang, G., et al. 2023. Sci Total Environ. 868: 161692. PMID: 36682560
  14. Capteur électrochimique sandwich à double récepteur synthétique pour la détection hautement sélective et ultrasensible de bactéries pathogènes au niveau d'une seule cellule.  |  Lin, X., et al. 2023. Anal Chem. 95: 5561-5567. PMID: 36961921

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6-(Ferrocenyl)hexanethiol, 250 mg

sc-252284
250 mg
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