Date published: 2025-9-8

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ASB-14 (CAS 216667-08-2)

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Noms alternatifs:
Amidosulfobetaine-14
Application(s):
ASB-14 est un détergent zwitterionique utilisé pour la solubilisation des protéines.
Numéro CAS:
216667-08-2
Pureté:
≥97%
Masse Moléculaire:
434.68
Formule Moléculaire:
C22H46N2O4S
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'ASB-14 est un tensioactif à base d'ammonium quaternaire reconnu pour sa capacité à émulsifier et à solubiliser les substances organiques en solution, ce qui en fait un atout précieux dans la synthèse d'une vaste gamme de matériaux, y compris les polymères, les colorants et d'autres molécules organiques complexes. L'ASB-14 est capable d'interagir avec diverses surfaces cellulaires, influençant l'architecture de la membrane et, par conséquent, le comportement des cellules. Les caractéristiques structurelles du composé en font également un sujet d'intérêt dans l'exploration des systèmes imitant les membranes, où il peut être utilisé pour créer des membranes artificielles ou des liposomes pour encapsuler d'autres molécules. Ces interactions et ses propriétés intrinsèques ont fait de l'ASB-14 un composé de choix pour une myriade de procédures de recherche et de développement, contribuant aux progrès de la synthèse des matériaux et de l'expérimentation cellulaire.


ASB-14 (CAS 216667-08-2) Références

  1. Optimisation de la solubilité des protéines pour l'analyse par électrophorèse bidimensionnelle du myocarde humain.  |  Stanley, BA., et al. 2003. Proteomics. 3: 815-20. PMID: 12833503
  2. Cartographie du protéome membranaire de Corynebacterium glutamicum.  |  Schluesener, D., et al. 2005. Proteomics. 5: 1317-30. PMID: 15717325
  3. Analyse du protéome des protéines associées à la membrane et à la paroi cellulaire de Staphylococcus aureus.  |  Nandakumar, R., et al. 2005. J Proteome Res. 4: 250-7. PMID: 15822900
  4. Protéome de Francisella tularensis: de faibles niveaux d'ASB-14 facilitent la visualisation des protéines membranaires dans les extraits de protéines totales.  |  Twine, SM., et al. 2005. J Proteome Res. 4: 1848-54. PMID: 16212441
  5. L'utilisation de l'ASB-14 en combinaison avec le CHAPS est la meilleure pour la solubilisation des protéines du cerveau humain pour l'électrophorèse sur gel bidimensionnel.  |  Martins-de-Souza, D., et al. 2007. Brief Funct Genomic Proteomic. 6: 70-5. PMID: 17556486
  6. Stratégies de récupération des protéines des tissus oculaires pour la protéomique.  |  Patel, N., et al. 2008. Proteomics. 8: 1055-70. PMID: 18324731
  7. Analyse du protéome de la membrane plasmique des baies de raisin et de son expression différentielle au cours de la maturation.  |  Zhang, J., et al. 2008. J Exp Bot. 59: 2979-90. PMID: 18550598
  8. Solubilisation des membranes érythrocytaires humaines par les détergents ASB.  |  Domingues, CC., et al. 2008. Braz J Med Biol Res. 41: 758-64. PMID: 18820764
  9. Caractérisation thermodynamique et structurale des micelles zwitterioniques des tensioactifs amidosulfobétaïnes ASB-14 et ASB-16 solubilisant les protéines membranaires.  |  D'Andrea, MG., et al. 2011. Langmuir. 27: 8248-56. PMID: 21657261
  10. Protocole expérimental pour le fractionnement et la séparation 2DE des lysats de cellules HeLa et A-253, adapté à l'identification du protéome antigénique individuel dans le syndrome de Sjögren.  |  Nginamau, ES., et al. 2011. Autoimmunity. 44: 652-63. PMID: 21875379
  11. L'expression différentielle des protéines membranaires aide Pseudomonas syringae Antarctique à s'acclimater aux variations de température.  |  Jagannadham, MV. and Chowdhury, C. 2012. J Proteomics. 75: 2488-99. PMID: 22418587
  12. Elimination progressive de l'antigène par solubilisation pour la génération d'échafaudages xénogéniques dans l'ingénierie tissulaire.  |  Wong, ML., et al. 2013. Acta Biomater. 9: 6492-501. PMID: 23321301
  13. Récupération différentielle des protéines antigéniques des tissus des kystes de Taenia solium à l'aide de plusieurs détergents.  |  Navarrete-Perea, J., et al. 2015. Mol Biochem Parasitol. 202: 22-8. PMID: 26341468
  14. Le devenir des échafaudages xénogéniques in vivo est déterminé par l'antigénicité résiduelle et la préservation de la matrice extracellulaire.  |  Wong, ML., et al. 2016. Biomaterials. 92: 1-12. PMID: 27031928
  15. Effet de la niche de la matrice extracellulaire du péricarde bovin sur la fonction des cellules souches mésenchymateuses humaines ensemencées.  |  Liu, ZZ., et al. 2016. Sci Rep. 6: 37089. PMID: 27845391

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