Date published: 2025-9-5

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BAPTA tetrapotassium salt (CAS 73630-08-7)

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Noms alternatifs:
1,2-bis(2-Aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt; BAPTA⋅4K
Application(s):
BAPTA tetrapotassium salt est un chélateur sélectif du calcium avec une plus grande affinité pour Ca2+ que pour Mg2+
Numéro CAS:
73630-08-7
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
628.79
Formule Moléculaire:
C22H20K4N2O10
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

Le sel tétrapotassique de BAPTA (acide 1,2-bis-(o-Aminophénoxy)-éthane-N,N,N',N'-tétraacétique-4K) est un chélateur sélectif du calcium avec une affinité 105 fois plus grande pour Ca2+ que pour Mg2+. Ce produit est un composé sensible et de haute qualité pour les études sur la signalisation calcique, la recherche sur la transduction des signaux, y compris les cascades apoptotiques, et la recherche en neurosciences. Le BAPTA et ses dérivés sont des chélateurs du calcium couramment utilisés pour former des tampons calciques avec des concentrations de calcium bien définies. L'acide libre BAPTA n'est pas perméable aux cellules et est utile pour manipuler les niveaux de Ca2+ extracellulaires. Le BAPTA est étroitement lié au chélateur bien connu EGTA [éthylène glycol bis(bêta-aminoéthyl éther)-N,N,N',N'-tétraacétique] (sc-3593), mais il est moins affecté par les changements de pH et est plus efficace pour absorber et libérer le Ca2+. D'autres chélateurs BAPTA sont disponibles: BAPTA, Acide libre (sc-201508) BAPTA/AM (sc-202488) BAPTA-APM (sc-206966) BAPTA-TMFM (sc-212043) 5,5i difluoro Bapta(AM) (sc-217247) 5,5i difluoro Bapta(Sel K+) (sc-217248) Bapta-FF (AM) (sc-217696) BAPTA, Sel tétrasodique (sc-278716)


BAPTA tetrapotassium salt (CAS 73630-08-7) Références

  1. L'acide 1,2-bis(2-aminophénoxy)éthane-N,N,N'N'-tétraacétique (BAPTA-AM) inhibe l'apoptose induite par la caféine dans les cellules humaines de neuroblastome.  |  Jang, MH., et al. 2004. Neurosci Lett. 358: 189-92. PMID: 15039113
  2. Inhibition de l'activité de la phospholipase C dans les photorécepteurs de la drosophile par l'acide 1,2-bis(2-aminophénoxy)éthane N,N,N',N'-tétraacétique (BAPTA) et le di-bromo BAPTA.  |  Hardie, RC. 2005. Cell Calcium. 38: 547-56. PMID: 16140375
  3. L'activation tonique des récepteurs GABAB réduit la probabilité de libération au niveau des connexions inhibitrices dans le glomérule cérébelleux.  |  Mapelli, L., et al. 2009. J Neurophysiol. 101: 3089-99. PMID: 19339456
  4. L'ATP stimule les neurones sympathiques hypothalamiques de rat en augmentant les courants médiés par les récepteurs AMPA.  |  Ferreira-Neto, HC., et al. 2015. J Neurophysiol. 114: 159-69. PMID: 25904713
  5. Un mécanisme dépendant des astrocytes pour la rythmogenèse neuronale.  |  Morquette, P., et al. 2015. Nat Neurosci. 18: 844-54. PMID: 25938883
  6. Les astrocytes transmettent des signaux neurovasculaires aux péricytes capillaires mais pas aux artérioles.  |  Mishra, A., et al. 2016. Nat Neurosci. 19: 1619-1627. PMID: 27775719
  7. Libération d'un émetteur à la plaque terminale de la grenouille chargée d'un chélateur de Ca2+, le BAPTA: l'hypertonie et l'érythrosine B augmentent la libération indépendamment du Ca2+ interne.  |  Tanabe, N. and Kijima, H. 1988. Neurosci Lett. 92: 52-7. PMID: 2847089
  8. Les indicateurs fluorescents de Ca2+ inhibent directement la Na,K-ATPase et perturbent les fonctions cellulaires.  |  Smith, NA., et al. 2018. Sci Signal. 11: PMID: 29382785
  9. Surveillance du calcium intracellulaire nanomolaire à l'aide de l'imagerie de la durée de vie de la fluorescence.  |  Zheng, K., et al. 2018. Nat Protoc. 13: 581-597. PMID: 29470463
  10. Les astrocytes détectent et régulent la transmission au niveau des synapses inhibitrices des interneurones à somatostatine sur les cellules pyramidales.  |  Matos, M., et al. 2018. Nat Commun. 9: 4254. PMID: 30315174
  11. Augmentation indépendante du calcium de la libération de transmetteurs au niveau de la plaque terminale de la grenouille par l'acide trinitrobenzène sulfonique.  |  Kijima, H. and Tanabe, N. 1988. J Physiol. 403: 135-49. PMID: 3150982
  12. Nouveaux indicateurs et tampons de calcium à haute sélectivité contre le magnésium et les protons: conception, synthèse et propriétés des structures prototypes.  |  Tsien, RY. 1980. Biochemistry. 19: 2396-404. PMID: 6770893
  13. Propriétés des chélateurs de Ca2+ perméables aux cellules neuroprotectrices: effets sur le [Ca2+]i et la neurotoxicité du glutamate in vitro.  |  Tymianski, M., et al. 1994. J Neurophysiol. 72: 1973-92. PMID: 7823112
  14. La chélation du Ca2+ intracellulaire inhibe la différenciation des kératinocytes murins in vitro.  |  Li, L., et al. 1995. J Cell Physiol. 163: 105-14. PMID: 7896886
  15. Implication de mécanismes pré- et postsynaptiques dans la potentialisation posttétanique aux synapses de l'Aplysie.  |  Bao, JX., et al. 1997. Science. 275: 969-73. PMID: 9020078

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BAPTA tetrapotassium salt, 100 mg

sc-202076A
100 mg
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1 g
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