Date published: 2025-9-6

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Dihexadecyl phosphate (CAS 2197-63-9)

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Noms alternatifs:
DHP, Dicetyl phosphate
Application(s):
Dihexadecyl phosphate est un lipide utilisé à des fins de recherche.
Numéro CAS:
2197-63-9
Pureté:
≥90%
Masse Moléculaire:
546.85
Formule Moléculaire:
[CH3(CH2)15O]2P(O)OH
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 phosphate de dihexadécyle est un phospholipide abondamment présent dans divers organismes et largement utilisé dans diverses expériences de laboratoire. Ce composé hautement hydrophobe et lipophile comprend deux acides gras à longue chaîne et un groupe phosphate. Il joue un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité de la membrane cellulaire et dans la stabilité de l'environnement cellulaire. Dans les applications de culture cellulaire, le phosphate de dihexadécyle améliore la perméabilité cellulaire et la fonction membranaire. En outre, il est utile dans les essais cellulaires, facilitant l'évaluation de la viabilité des cellules. D'un point de vue mécanique, le phosphate de dihexadécyle augmente la perméabilité de la membrane cellulaire en se liant aux lipides qui la composent. Cette perméabilité accrue favorise le transport efficace des molécules à travers la membrane, engendrant ainsi divers résultats tels que l'augmentation de la viabilité et de la prolifération des cellules.


Dihexadecyl phosphate (CAS 2197-63-9) Références

  1. Modélisation du transport membranaire cellulaire: interaction de dendrimères poly(propylène imine) guanidinylés avec une membrane liposomale constituée de lipides à base de phosphate.  |  Tsogas, I., et al. 2006. Langmuir. 22: 11322-8. PMID: 17154621
  2. Auto-assemblage de films électroactifs couche par couche de protéines d'hème avec un tensioactif anionique, le phosphate de dihexadécyle.  |  Shan, W., et al. 2008. Biophys Chem. 134: 101-9. PMID: 18294752
  3. Nanoliposomes pour l'encapsulation et l'administration du méthyl 6-méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-1H-indole-2-carboxylate potentiellement antitumoral.  |  Abreu, AS., et al. 2011. Nanoscale Res Lett. 6: 482. PMID: 21812989
  4. Formation de films d'hydroxyapatite carbonatés sur des surfaces métalliques en utilisant un film de phosphate de dihexadécyle-LB comme modèle.  |  de Souza, ID., et al. 2014. Colloids Surf B Biointerfaces. 118: 31-40. PMID: 24727116
  5. Assemblage et caractérisation de particules de type viral dérivées de l'HBc avec un noyau magnétique.  |  Rybka, JD., et al. 2019. Nanomaterials (Basel). 9: PMID: 30691173
  6. Bioévaluation des nanoparticules d'oxyde de fer superparamagnétiques (SPION) fonctionnalisées avec du phosphate de dihexadécyle (DHP).  |  Mieloch, AA., et al. 2020. Sci Rep. 10: 2725. PMID: 32066785
  7. Étude comparative de la perméation des vésicules de phosphate de dihexadécyle par divers acides carboxyliques et certains de leurs analogues tétrazolés.  |  Pernice, P., et al. 1988. Biophys Chem. 32: 15-20. PMID: 3233310
  8. Caractérisation de la préformulation et identification des excipients pour les niosomes chargés en névirapine.  |  Witika, BA. and Walker, RB. 2021. Pharmazie. 76: 77-83. PMID: 33714283
  9. Liposomes de glutathion transportant de la ceftriaxone, du FK506 et du nilotinib pour contrôler les marqueurs de dopamine surexprimés et les facteurs apoptotiques dans les neurones.  |  Kuo, YC., et al. 2021. ACS Biomater Sci Eng. 7: 3242-3255. PMID: 34189904
  10. Effets ioniques spécifiques dans les structures Lanthanide-Amphiphile à l'interface air-eau et leurs implications pour la séparation sélective.  |  Yoo, S., et al. 2022. ACS Appl Mater Interfaces. 14: 7504-7512. PMID: 35099919
  11. Immunodétecteur électrochimique double en une seule étape et sans enzyme pour la détermination de la protéine 2 riche en histidine.  |  Dip Gandarilla, AM., et al. 2020. RSC Adv. 11: 408-415. PMID: 35423017
  12. Électrogreffe d'une membrane bicouche hybride via la chimie du diazonium pour la spectroscopie d'impédance électrochimique de l'agrégation de l'amyloïde-β.  |  Fini, H., et al. 2022. Micromachines (Basel). 13: PMID: 35457879
  13. Évaluation in vitro et in vivo de l'efficacité et de la sécurité de l'amygdaline en tant que traitement du cancer.  |  El-Ela, FIA., et al. 2022. Pharmaceuticals (Basel). 15: PMID: 36355478
  14. Évaluation de l'effet neuroprotecteur des niosomes chargés de Spirulina platensis contre la maladie d'Alzheimer induite chez les rats.  |  Abdelghany, AK., et al. 2023. Drug Deliv Transl Res.. PMID: 36790720
  15. Étude de la perméation des vésicules de phosphate de dihexadécyle par divers anesthésiques.  |  Ménassa, PE. and Sandorfy, C. 1986. Biophys Chem. 25: 175-9. PMID: 3814752

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Dihexadecyl phosphate, 1 g

sc-214893
1 g
$74.00

Dihexadecyl phosphate, 5 g

sc-214893A
5 g
$312.00