Date published: 2025-11-5

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Diethyl sulfate (CAS 64-67-5)

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Numéro CAS:
64-67-5
Masse Moléculaire:
154.18
Formule Moléculaire:
C4H10O4S
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le sulfate de diéthyle est un agent alkylant utilisé dans la recherche et le développement. Il agit en transférant un groupe éthyle aux groupes nucléophiles amino, hydroxyle et thiol des protéines et de l'ADN. Cette alkylation perturbe le fonctionnement normal de ces biomolécules, ce qui entraîne l'inhibition des processus cellulaires et, en fin de compte, la mort des cellules. Le mécanisme d'action du sulfate de diéthyle implique la formation de liaisons covalentes avec des sites nucléophiles, ce qui entraîne des changements structurels et fonctionnels dans les molécules cibles. La capacité du sulfate de diéthyle à modifier les biomolécules au niveau moléculaire peut être utile pour étudier les effets de l'alkylation sur les processus cellulaires et pour étudier les mécanismes de détérioration de l'ADN et des protéines. Son rôle dans l'étude consiste à élucider les conséquences moléculaires de l'alkylation et à comprendre les implications potentielles pour la fonction cellulaire.


Diethyl sulfate (CAS 64-67-5) Références

  1. Le sulfate de diéthyle induit une amplification des centrosomes dépendante de Cdk2 dans les cellules CHL.  |  Hu, E., et al. 2010. Toxicology. 275: 58-64. PMID: 20566339
  2. Purpurogemutantine et purpurogemutantidin, nouveaux dérivés driményl cyclohexénone produits par un mutant obtenu par mutagenèse au sulfate de diéthyle d'un Penicillium purpurogenum G59 d'origine marine.  |  Fang, SM., et al. 2012. Mar Drugs. 10: 1266-1287. PMID: 22822371
  3. Arrêt du cycle cellulaire et apoptose induits par le sulfate de diéthyle dans les cellules épithéliales bronchiques humaines 16HBE.  |  Zhao, P., et al. 2013. Chem Biol Interact. 205: 81-9. PMID: 23830811
  4. Production accrue d'acide arachidonique à partir de Mortierella alpina en combinant des traitements au plasma atmosphérique et à température ambiante (ARTP) et au sulfate de diéthyle.  |  Li, X., et al. 2015. Bioresour Technol. 177: 134-40. PMID: 25484124
  5. Amélioration de la production de pectinase par irradiation aux ultraviolets et mutagenèse au sulfate de diéthyle d'un isolat de Fusarium oxysporum.  |  Yin, LB., et al. 2016. Genet Mol Res. 15: PMID: 27706785
  6. [Optimisation de la méthode de détermination du sulfate de diéthyle sur les lieux de travail].  |  Kowalska, J. and Jeżewska, A. 2018. Med Pr. 69: 291-300. PMID: 29615826
  7. Deux nouveaux polykétides isolés à partir d'un mutant de sulfate de diéthyle de Penicillium purpurogenum G59 d'origine marine.  |  Wu, CJ., et al. 2019. Nat Prod Res. 33: 2977-2981. PMID: 30417660
  8. Ingénierie des mutants de Corynebacterium glutamicum pour la production de 3-méthyl-1-butanol.  |  Zhang, Y., et al. 2019. Biochem Genet. 57: 443-454. PMID: 30644007
  9. Mutagenèse de cultures anaérobies de Salmonella typhimurium par la nitrosoguanidine, le sulfate de diéthyle et la 9-aminoacridine.  |  MacPhee, DG. and Jolly, LD. 1985. Mutat Res. 143: 183-6. PMID: 3892280
  10. Une association entre le cancer des voies respiratoires supérieures et l'exposition au sulfate de diéthyle.  |  Lynch, J., et al. 1979. J Occup Med. 21: 333-41. PMID: 469594
  11. Effets génétiques du sulfate de diméthyle, du sulfate de diéthyle et des composés apparentés.  |  Hoffmann, GR. 1980. Mutat Res. 75: 63-129. PMID: 6767183
  12. Détermination des sulfates de diméthyle et de diéthyle dans l'air par chromatographie en phase gazeuse.  |  Gilland, JC. and Bright, AP. 1980. Am Ind Hyg Assoc J. 41: 459-61. PMID: 7395762
  13. Approches pour caractériser les interactions protéine-ADN in vivo.  |  Saluz, HP. and Jost, JP. 1993. Crit Rev Eukaryot Gene Expr. 3: 1-29. PMID: 8439708

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