Date published: 2025-9-8

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Difloxacin hydrochloride (CAS 91296-86-5)

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Noms alternatifs:
6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-7-(4-methylpiperazino)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
Application(s):
Difloxacin hydrochloride est un antibiotique quinolone antimicrobien
Numéro CAS:
91296-86-5
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
435.86
Formule Moléculaire:
C21H19F2N3O3•HCl
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

La difloxacine est un antibiotique synthétique de la famille des fluoroquinolones qui agit comme un agent bactéricide en inhibant l'enzyme bactérienne ADN gyrase. Cette inhibition empêche l'enroulement de l'ADN, ce qui perturbe la réplication et la transcription de l'ADN chez les bactéries sensibles. La difloxacine cible spécifiquement la sous-unité A de l'ADN gyrase, interférant avec la capacité de l'enzyme à introduire des super enroulements négatifs dans l'ADN. Cette perturbation entraîne finalement l'accumulation de cassures double brin dans l'ADN bactérien, ce qui conduit à la mort cellulaire. Le mécanisme d'action de la difloxacine au niveau moléculaire implique la formation d'un complexe stable avec l'enzyme ADN gyrase, empêchant ainsi le fonctionnement normal de l'enzyme dans les cellules bactériennes. Ce mécanisme d'action rend la difloxacine efficace contre un large spectre de bactéries Gram-négatives et Gram-positives, ce qui la rend utile pour l'étude des mécanismes de résistance bactérienne et l'exploration de stratégies potentielles de lutte contre la résistance aux antibiotiques.


Difloxacin hydrochloride (CAS 91296-86-5) Références

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  2. Extraction sorptive par agitateur avec un polymère monolithique comme revêtement et son application à l'analyse des fluoroquinolones dans un échantillon de miel.  |  Luo, YB., et al. 2010. J Chromatogr A. 1217: 3583-9. PMID: 20394937
  3. Synthèse facile de polyaniline unidimensionnelle magnétique et son application dans l'extraction magnétique en phase solide pour les fluoroquinolones dans les échantillons de miel.  |  Gao, Q., et al. 2012. Anal Chim Acta. 720: 57-62. PMID: 22365121
  4. Rétention membranaire de la fluoroquinolone médiée par les DOM et révélée par les propriétés d'extinction de la fluorescence.  |  Liang, S., et al. 2017. Sci Rep. 7: 5372. PMID: 28710360
  5. Élimination des tétracyclines, des sulfamides et des quinolones par des procédés de compostage et de digestion anaérobie à l'échelle industrielle.  |  Liu, H., et al. 2018. Environ Sci Pollut Res Int. 25: 35835-35844. PMID: 29450774
  6. Activité in vitro du chlorhydrate de difloxacine (A-56619), de l'A-56620 et du céfixime (CL 284 635; FK 027) contre des agents pathogènes génitaux sélectionnés.  |  Bowie, WR., et al. 1986. Antimicrob Agents Chemother. 30: 590-3. PMID: 3098163
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  8. Détection de plusieurs résidus d'antibiotiques quinolones dans l'eau sur la base d'une stratégie SERS Ag-TiO2.  |  Wang, W., et al. 2020. Sci Total Environ. 702: 134956. PMID: 31710852
  9. Électrodes hybrides de nanoparticules d'argent et de graphène induit par laser (Ag NPs - LIG) pour la détection sensible par spectroscopie Raman électrochimique améliorée par la surface (EC-SERS).  |  Mu, Y., et al. 2023. Analyst.. PMID: 37310360
  10. Détermination colorimétrique et par spectrométrie d'absorption atomique de quelques dérivés de f luoroquinolones  |  Salem, H. 2004. Scientia Pharmaceutica. 72(1): 51-71.
  11. Élimination rapide et efficace des micropolluants organiques des eaux environnementales à l'aide d'un sorbant à base de fluorographène fixé sur des nanoparticules magnétiques  |  Wang, W., Xu, Z., Zhang, X., Wimmer, A., Shi, E., Qin, Y.,.. & Li, L. 2018. Chemical Engineering Journal. 343: 61-68.
  12. Nanostructures core-shell dopées à l'Ag2S du film ultrafin Fe3O4@ Ag3PO4: rôle majeur du trou dans la dégradation rapide des polluants sous irradiation de lumière visible.  |  Shi, E., Xu, Z., Wang, W., Xu, Y., Zhang, Y., Yang, X.,.. & Sharma, V. K. 2019. Chemical Engineering Journal,. 366: 123-132.
  13. Nanostructures hiérarchiques Bi2WO6 de type Pompon: préparation et application à la photodégradation de la norfloxacine et du chlorhydrate de difloxacine  |  Wu, Y., Wu, W., Chen, Q., Mao, Y., & Zhu, L. 2023. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 34(8): 767.

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Difloxacin hydrochloride, 5 g

sc-205648
5 g
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25 g
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