Date published: 2025-12-18

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Dimethyl p-nitrophenylphosphate (CAS 950-35-6)

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Noms alternatifs:
Paraoxon-methyl
Application(s):
Dimethyl p-nitrophenylphosphate est un inhibiteur de l'acétylcholinestérase
Numéro CAS:
950-35-6
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
247.14
Formule Moléculaire:
C8H10NO6P
Information supplémentaire:
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ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le p-nitrophénylphosphate de diméthyle est largement utilisé dans le domaine de la biochimie pour l'étude de la cinétique enzymatique, en particulier celle des phosphatases et des estérases. Ce composé sert de substrat synthétique pour mesurer l'activité et la spécificité de ces enzymes, ce qui permet de mieux comprendre leurs mécanismes catalytiques. Dans la recherche enzymologique, le p-nitrophénylphosphate de diméthyle est précieux pour sa capacité à libérer du p-nitrophénol sous l'action enzymatique, qui peut être mesuré quantitativement grâce à ses propriétés chromogènes. Cette caractéristique facilite l'exploration du comportement des enzymes dans diverses conditions, ce qui permet de mieux comprendre la régulation et la fonction biologiques. En outre, le composé est utilisé dans le développement d'inhibiteurs d'enzymes, car les connaissances acquises grâce à ses interactions avec les enzymes contribuent à la conception de molécules qui peuvent moduler l'activité enzymatique de manière spécifique.


Dimethyl p-nitrophenylphosphate (CAS 950-35-6) Références

  1. Aspects de la carence en vitamine A chez le rat.  |  HEATON, FW., et al. 1957. Biochem J. 67: 208-15. PMID: 13471534
  2. Caractérisation structurale et inversion de la résistance naturelle aux organophosphates d'une estérase de type D, la S-formylglutathion hydrolase de Saccharomyces cerevisiae.  |  Legler, PM., et al. 2008. Biochemistry. 47: 9592-601. PMID: 18707125
  3. Un test de 10 minutes sur le lieu de soins pour la détection des adduits de protéines sanguines résultant d'une faible exposition aux agents neurotoxiques organophosphorés.  |  VanDine, R., et al. 2013. Chem Biol Interact. 203: 108-12. PMID: 23200942
  4. Aperçu de l'hydrolyse de simulants d'agents de guerre chimique organophosphorés dans des cadres métallo-organiques.  |  Ploskonka, AM. and DeCoste, JB. 2019. J Hazard Mater. 375: 191-197. PMID: 31059988
  5. Aperçu de l'hydrolyse catalytique en phase gazeuse des agents de guerre chimique organophosphorés par des groupes bimétalliques métal-oxo soutenus par des MOF.  |  Chen, H. and Snurr, RQ. 2020. ACS Appl Mater Interfaces. 12: 14631-14640. PMID: 31909586
  6. Cibles chimiques pour désactiver les toxines biologiques et chimiques en utilisant des surfaces et des tissus.  |  Jabbour, CR., et al. 2021. Nat Rev Chem. 5: 370-387. PMID: 33969223
  7. Réaction des composés organophosphorés avec les enzymes hydrolytiques. II. L'inhibition de l'acétylestérase des agrumes.  |  Ooms, AJ., et al. 1966. Biochem Pharmacol. 15: 17-30. PMID: 5939082
  8. Acétylcholinestérase et butyrylcholinestérase chez la douve du foie (Fasciola hepatica).  |  Kravica, S., et al. 1967. Exp Parasitol. 21: 240-8. PMID: 6082616
  9. Membranes nanofibreuses rainurées greffées de polyoxométalate (POM) pour une meilleure auto-décontamination  |  Allen, N. E., Obendorf, S. K., & Fan, J. 2016. RSC advances. 6(89): 85985-85993.
  10. Nanoparticules d'oxyde de cérium stabilisées dans des structures organo-métalliques pour la dégradation des agents nerveux  |  Hassan, M. H., Andreescu, D., & Andreescu, S. 2020. ACS Applied Nano Materials. 3(4): 3288-3294.
  11. Amélioration des composites de polymères à structure métallique-organique par modification du chlorure d'acyle  |  Peterson, G. W., Wang, H., Au, K., & Epps III, T. H. 2021. Polymer International. 70(6): 783-789.
  12. Remédiation des organophosphates dangereux pour l'environnement par des métalloenzymes artificielles  |  Serafim, L. F., Wang, L., Rathee, P., Yang, J., Knaul, H. S. F., & Prabhakar, R. 2021. Current opinion in green and sustainable chemistry. 32: 100529.
  13. Découverte guidée par le mécanisme et la cinétique de ciseaux nanométalliques pour couper les liaisons phosphoesters  |  Li, Q. Z., Fan, H., Wang, Z., Zheng, J. J., Fan, K., Yan, X., & Gao, X. 2022. ACS Catalysis. 13: 504-514.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Dimethyl p-nitrophenylphosphate, 100 mg

sc-257355
100 mg
$113.00