Date published: 2025-9-6

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6-Mercaptohexanoic acid (CAS 17689-17-7)

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Noms alternatifs:
MHA
Application(s):
6-Mercaptohexanoic acid est un acide alkyle thiol pour la préparation de nanoparticules d'or
Numéro CAS:
17689-17-7
Masse Moléculaire:
148.22
Formule Moléculaire:
C6H12O2S
Information supplémentaire:
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L'acide 6-Mercaptohexanoïque appartient à la famille des acides carboxyliques. L'acide 6-mercaptohexanoïque est notamment utilisé comme intermédiaire chimique dans la synthèse de composés spécialisés. Il est utilisé dans la production de polymères à base de mercapto, qui sont utilisés dans les formulations d'adhésifs, les revêtements de surface et les élastomères. Ces polymères offrent une excellente adhérence, flexibilité et résistance aux produits chimiques, ce qui les rend adaptés à diverses applications industrielles. L'acide 6-mercaptohexanoïque est également utilisé dans le domaine de la chimie analytique. Il est utilisé comme agent réducteur et stabilisateur dans certains types d'analyses chimiques, comme la détermination des ions de métaux lourds. Le groupe thiol de l'acide peut se complexer avec les ions métalliques, ce qui permet de les quantifier dans divers échantillons. En outre, l'acide 6-mercaptohexanoïque a trouvé des applications dans la préparation de monocouches auto-assemblées (SAM) sur des surfaces. Les SAM sont des revêtements moléculaires formés par l'adsorption de molécules organiques sur un substrat, ce qui permet d'adapter les propriétés de la surface. Ces surfaces modifiées sont utilisées dans des domaines tels que les capteurs, la catalyse et la biotechnologie. En résumé, l'acide 6-mercaptohexanoïque est un composé polyvalent utilisé dans la production de polymères spécialisés, comme agent réducteur en chimie analytique et dans la préparation de monocouches auto-assemblées. Ses propriétés uniques le rendent précieux pour diverses applications industrielles et scientifiques.


6-Mercaptohexanoic acid (CAS 17689-17-7) Références

  1. Nanoparticules d'or de 1,5 nm fonctionnalisées au thiol par des réactions d'échange de ligands: portée et mécanisme de l'échange de ligands.  |  Woehrle, GH., et al. 2005. J Am Chem Soc. 127: 2172-83. PMID: 15713095
  2. Effet de la liaison hydrogène intramonocouche des groupes carboxyles dans les monocouches auto-assemblées sur une force unique avec la phénylurée sur une pointe de sonde AFM.  |  Kado, S., et al. 2006. Anal Sci. 22: 521-7. PMID: 16760591
  3. Introduction de l'amphiphilie dans les nanoclusters de métaux nobles par le biais d'une réaction d'appariement d'ions induite par transfert de phase.  |  Yao, Q., et al. 2015. J Am Chem Soc. 137: 2128-36. PMID: 25584784
  4. Étude d'une hétérocouche hémoglobine/nanoparticules d'or sur un micro-écart pour l'application d'un biocapteur électrochimique.  |  Lee, T., et al. 2016. Sensors (Basel). 16: PMID: 27171089
  5. Synthèse de nanoclusters d'or hautement fluorescents et leur utilisation dans l'analyse sensible des ions métalliques.  |  Yang, Y., et al. 2017. Analyst. 142: 4486-4493. PMID: 29094138
  6. Un biocapteur électrochimique ultrasensible basé sur l'impédance et utilisant des récepteurs olfactifs d'insectes pour détecter les substances odorantes.  |  Khadka, R., et al. 2019. Biosens Bioelectron. 126: 207-213. PMID: 30415156
  7. Influence de ligands ω-mercaptocarboxylate sélectionnés sur les propriétés physicochimiques et l'activité biologique de nanocristaux colloïdaux de sulfure de zinc-cuivre-indium sans Cd.  |  Kalinowska, D., et al. 2019. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 97: 583-592. PMID: 30678945
  8. Étude spectroscopique et électrophorèse de la substitution de la surface des nanoparticules d'or par différents acides carboxyliques mercaptoalkyles et bioconjugaison avec de l'albumine de sérum bovin.  |  Silveira, RL., et al. 2019. Anal Bioanal Chem. 411: 3047-3058. PMID: 30931504
  9. Surveillance en temps réel de la diffusion dynamique intra-groupe d'atomes d'or uniques dans des nanograppes d'argent.  |  Zheng, K., et al. 2019. J Am Chem Soc. 141: 18977-18983. PMID: 31609116
  10. Amélioration synergique des performances des biocapteurs basés sur les récepteurs d'odeurs d'insectes en présence d'Orco.  |  Khadka, R., et al. 2020. Biosens Bioelectron. 153: 112040. PMID: 31989943
  11. Capacité antimicrobienne dépendant de la composition des nanoclusters d'alliage AuxAg25-x à spectre complet.  |  Zheng, K. and Xie, J. 2020. ACS Nano. 14: 11533-11541. PMID: 32794730
  12. Architectures organo-métalliques biomimétiques auto-assemblées avec une coloration structurelle non irisée pour une activité antibactérienne et ostéogénique synergique des implants.  |  Zhang, C., et al. 2022. ACS Nano. 16: 16584-16597. PMID: 36001338
  13. Hydrogel chargé de nanoclusters d'or formé par réticulation de liaisons hydrogène dimériques: Une nouvelle stratégie pour la cicatrisation des plaies infectées par des bactéries multirésistantes.  |  Ruan, Z., et al. 2022. Mater Today Bio. 16: 100426. PMID: 36133795
  14. Étude du site actif de l'aminopeptidase A à l'aide d'une série de nouveaux inhibiteurs contenant des thiols.  |  Chauvel, EN., et al. 1994. J Med Chem. 37: 1339-46. PMID: 7909847

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