Date published: 2025-9-12

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Dioctyl phenylphosphonate (CAS 1754-47-8)

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Noms alternatifs:
DOPP; Di-n-octyl phenyl phosphonate
Numéro CAS:
1754-47-8
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
382.52
Formule Moléculaire:
C22H39O3P
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 dioctylphosphonate (DOPP) est un composé organophosphonate largement utilisé dans diverses applications, notamment comme retardateur de flamme, plastifiant et agent tensioactif. Ce liquide incolore et inodore est soluble dans l'eau tout en conservant sa stabilité chimique et sa nature non toxique. Sa polyvalence est évidente dans son incorporation en tant qu'ingrédient commun dans une gamme de produits de consommation tels que les adhésifs, les produits d'étanchéité, les revêtements et les lubrifiants. En outre, le phénylphosphonate de dioctyle joue un rôle important dans les processus industriels, en particulier dans la production de polymères, de plastiques et de caoutchouc. Au-delà de ses applications pratiques, le phénylphosphonate de dioctyle a servi d'outil de recherche précieux dans le cadre d'études scientifiques. Les scientifiques ont tiré parti de ses propriétés pour explorer l'impact des organophosphonates sur le métabolisme des protéines et des enzymes, ainsi que pour élucider les mécanismes par lesquels les organophosphonates affectent les processus cellulaires. En outre, les chercheurs ont utilisé le phénylphosphonate de dioctyle pour étudier ses effets sur la structure et la fonctionnalité des protéines et des enzymes. Le mode d'action du dioctylphosphonate consiste à se lier aux protéines et aux enzymes, ce qui entraîne l'inhibition de leur activité. Cette liaison induit un changement de conformation au sein de ces biomolécules, ce qui entraîne des altérations de leur structure et de leur fonction.


Dioctyl phenylphosphonate (CAS 1754-47-8) Références

  1. Étude de l'évaluation du goût sucré à l'aide d'un capteur de goût à membranes lipides/polymères.  |  Habara, M., et al. 2004. Biosens Bioelectron. 19: 1559-63. PMID: 15142588
  2. Capteur de chloroquine à écoulement continu et ses applications dans l'analyse pharmaceutique.  |  Saad, B., et al. 2005. Anal Sci. 21: 521-4. PMID: 15913140
  3. Electrode à membrane polymérique à l'amodiaquine.  |  Malongo, TK., et al. 2006. J Pharm Biomed Anal. 41: 70-6. PMID: 16303276
  4. Capteurs potentiométriques basés sur une membrane en PVC pour la détermination de l'uranium.  |  Hassan, SS., et al. 2001. Talanta. 54: 1153-61. PMID: 18968336
  5. Développement et évaluation d'un capteur de goût miniaturisé.  |  Tahara, Y., et al. 2011. Sensors (Basel). 11: 9878-86. PMID: 22163731
  6. Capteurs potentiométriques à base d'ionophores pour la détermination par injection de flux du chlorhydrate de prométhazine dans les formulations pharmaceutiques et l'urine humaine.  |  Hassan, AK., et al. 2011. Sensors (Basel). 11: 1028-42. PMID: 22346617
  7. Langue électronique jetable pour l'évaluation de la qualité de l'eau dans les bassins de pisciculture.  |  Chang, CC., et al. 2008. Sensors (Basel). 8: 3665-3677. PMID: 27879900
  8. Utilité du capteur de goût artificiel dans l'évaluation de l'amertume des médicaments: Corrélation avec les réponses des récepteurs TASTE2 humains (hTAS2Rs).  |  Haraguchi, T., et al. 2018. Chem Pharm Bull (Tokyo). 66: 71-77. PMID: 29311514
  9. Un capteur de goût sucré à large spectre basé sur une électrode Ni(OH)₂/Ni.  |  Mao, Y., et al. 2018. Sensors (Basel). 18: PMID: 30135351
  10. Retardateurs de flamme à base d'esters d'organophosphates: Constituent-ils une substitution regrettable aux polybromodiphényléthers ?  |  Blum, A., et al. 2019. Environ Sci Technol Lett. 6: 638-649. PMID: 32494578
  11. Analyse du lait à l'aide d'une langue électronique potentiométrique portable basée sur cinq capteurs à membrane polymère.  |  Pérez-González, C., et al. 2021. Front Chem. 9: 706460. PMID: 34291037
  12. Capteur électrochimique rapide pour l'évaluation de l'uranium(vi) dans les milieux aqueux.  |  Akl, ZF. 2022. RSC Adv. 12: 20147-20155. PMID: 35919617
  13. Développement et optimisation d'un capteur très sensible à l'effet d'augmentation de la salinité à base de quinine.  |  Jing, Y., et al. 2023. Sensors (Basel). 23: PMID: 36991892
  14. Théorie des caractéristiques électriques de la membrane lipide/PVC/DOPP et de la membrane PVC/DOPP en réponse à des stimuli gustatifs.  |  Oohira, K. and Toko, K. 1996. Biophys Chem. 61: 29-35. PMID: 8855357

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Dioctyl phenylphosphonate, 25 ml

sc-252745
25 ml
$145.00