Date published: 2025-9-9

00800 4573 8000

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Beryllium fluoride (CAS 7787-49-7)

5.0(1)
Écrire une critiquePoser une question

Voir les citations produits (1)

Application(s):
Beryllium fluoride est un produit chimique utilisé en cristallographie des protéines pour imiter le phosphate. L'ADP et le fluorure de béryllium ont tendance à se lier aux sites de l'ATP et à inhiber l'action des protéines, ce qui permet de cristalliser les protéines à l'état lié. Principal précurseur pour la fabrication du métal béryllium.
Numéro CAS:
7787-49-7
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
47.01
Formule Moléculaire:
BeF2
Information supplémentaire:
Ce produit est classé comme marchandise dangereuse pour le transport et peut faire l'objet de frais d'expédition supplémentaires.
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 fluorure de béryllium (BeF2) a de nombreuses applications dans différents domaines. Dans l'étude de l'analyse thermodynamique des batteries, il est utilisé pour déterminer la densité énergétique. En cristallographie des protéines, il est utilisé comme substitut du phosphate et avec l'ADP pour inhiber l'action des protéines et cristalliser les protéines à l'état lié. Le fluorure de béryllium est également utilisé comme précurseur dans la production de béryllium métal, comme catalyseur dans la synthèse organique et dans la fabrication d'oxyde de béryllium. En raison de son indice de réfraction élevé, il est utilisé dans la production de dispositifs optiques tels que les lentilles, les miroirs et les prismes. Le fluorure de béryllium s'est également révélé être un inhibiteur efficace de l'acétylcholinestérase, un régulateur de l'influx nerveux, et peut affecter l'activité d'autres protéines comme la phosphodiestérase, qui est impliquée dans la décomposition des nucléotides.v


Beryllium fluoride (CAS 7787-49-7) Références

  1. Complexes d'état de transition des protéines de la nitrogénase de Klebsiella pneumoniae. Les propriétés spectroscopiques des complexes MgADP stabilisés par le fluorure d'aluminium et le fluorure de béryllium révèlent des différences de conformation de la protéine Fe.  |  Miller, RW., et al. 2001. Eur J Biochem. 268: 809-18. PMID: 11168422
  2. Prolifération cellulaire induite par le fluorure de béryllium: un processus nécessitant une transduction du signal activé dépendant de P21(ras) et une régulation des gènes dépendant de NF-kappaB.  |  Misra, UK., et al. 2002. J Leukoc Biol. 71: 487-94. PMID: 11867686
  3. Caractérisation des complexes stables de fluorure de béryllium, de fluorure d'aluminium et de vanadate contenant le sous-fragment 1 de la myosine et des nucléotides.  |  Werber, MM., et al. 1992. Biochemistry. 31: 7190-7. PMID: 1386527
  4. Structure de la F1-ATPase bovine inhibée par l'ADP et le fluorure de béryllium.  |  Kagawa, R., et al. 2004. EMBO J. 23: 2734-44. PMID: 15229653
  5. Inhibition de la myosine ATPase par le fluorure de béryllium.  |  Phan, B. and Reisler, E. 1992. Biochemistry. 31: 4787-93. PMID: 1534258
  6. Effets très variables du béryllium et du fluorure de béryllium sur la polymérisation de la tubuline dans différentes conditions de réaction: comparaison des réactions d'assemblage dépendant des protéines associées aux microtubules, du glycérol, du sulfoxyde de diméthyle et du glutamate.  |  Hamel, E., et al. 1991. Arch Biochem Biophys. 286: 57-69. PMID: 1680309
  7. Formation de l'analogue structurel stable de la phosphoenzyme sensible à l'ADP de la Ca2+-ATPase avec Ca2+ occlus par le fluorure de béryllium: changements structurels au cours de la phosphorylation et de l'isomérisation.  |  Danko, S., et al. 2009. J Biol Chem. 284: 22722-35. PMID: 19561071
  8. Taux d'échange du fluorure de béryllium accéléré par le Mg²⁺ découvert par ¹⁹F NMR.  |  Liu, Y., et al. 2015. J Phys Chem A. 119: 24-8. PMID: 25531030
  9. Inhibition par un fluorure métallique d'une pompe H+ de type P: LA STABILISATION DE L'INTERMÉDIAIRE PHOSPHOENZYME CONTRIBUE À L'ACTIVATION POST-TRADUCTIONNELLE DE LA POMPE.  |  Pedersen, JT., et al. 2015. J Biol Chem. 290: 20396-406. PMID: 26134563
  10. Le fluorure de sodium comme facteur de nucléation pour la polymérisation de la Mg-actine.  |  Tsaplina, OA. and Khaitlina, SY. 2016. Biochem Biophys Res Commun. 479: 741-746. PMID: 27693791
  11. Caractérisation des espèces de fluorure d'aluminium et de béryllium liées à la F-actine et aux microtubules au site du gamma-phosphate du nucléotide.  |  Combeau, C. and Carlier, MF. 1989. J Biol Chem. 264: 19017-21. PMID: 2808407
  12. Identification de complexes de fluorure de béryllium dans des gels mécaniquement déformés à l'aide de spectres RMN 9Be quadrupolaires résolus avec une polarisation croisée sélective à l'état de solution.  |  Romanenko, K., et al. 2021. Phys Chem Chem Phys. 23: 16932-16941. PMID: 34337629
  13. La Na+,K+-ATPase en complexe avec le fluorure de béryllium imite un état phosphorylé de l'ATPase.  |  Fruergaard, MU., et al. 2022. J Biol Chem. 298: 102317. PMID: 35926706
  14. Formation des complexes stables myosine-ADP-fluorure d'aluminium et myosine-ADP-fluorure de béryllium et leur analyse par RMN 19F.  |  Maruta, S., et al. 1993. J Biol Chem. 268: 7093-100. PMID: 8463244
  15. La liaison du phosphate, du fluorure d'aluminium ou du fluorure de béryllium à la F-actine inhibe le sectionnement par la gelsoline.  |  Allen, PG., et al. 1996. J Biol Chem. 271: 4665-70. PMID: 8617730

Informations pour la commande

Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Beryllium fluoride, 5 g

sc-263025
5 g
$258.00