Date published: 2025-10-4

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DL-Lactic acid lithium salt (CAS 16891-53-5)

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Application(s):
DL-Lactic acid lithium salt est un mélange racémique d'acide lactique
Numéro CAS:
16891-53-5
Pureté:
>99%
Masse Moléculaire:
96.01
Formule Moléculaire:
C3H5O3Li
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 sel de lithium de l'acide DL-lactique, un composé formé par la combinaison de cations de lithium avec des molécules d'acide DL-lactique, est devenu un sujet d'intérêt pour la recherche scientifique, en particulier dans les domaines de la biochimie et de la science des matériaux. Ce produit chimique présente des propriétés uniques qui le rendent précieux pour diverses applications de recherche. L'un des domaines d'intérêt est son rôle dans la synthèse des polymères et l'ingénierie des matériaux. Le sel de lithium de l'acide DL-Lactique peut servir de monomère ou d'agent de réticulation dans la fabrication de polymères et d'hydrogels biodégradables. Les chercheurs ont utilisé ses propriétés chélatrices pour améliorer les propriétés mécaniques, la biocompatibilité et la cinétique de dégradation des matrices polymères pour l'ingénierie tissulaire, l'administration de médicaments et les applications biomédicales. En outre, le sel de lithium de l'acide DL-Lactique a été étudié pour son potentiel en tant que catalyseur ou additif dans la synthèse organique et les réactions chimiques. Sa capacité à se coordonner avec des ions métalliques et des groupes fonctionnels lui permet de faciliter des transformations chimiques spécifiques et de contrôler la cinétique des réactions. En outre, des études ont exploré son utilisation dans les formulations d'électrolytes pour les batteries lithium-ion et les dispositifs de stockage d'énergie. La conductivité et la stabilité électrochimique du sel de lithium de l'acide DL-Lactique en font un candidat prometteur pour l'amélioration des performances et de la sécurité des batteries. Dans l'ensemble, les diverses applications du sel de lithium de l'acide DL-Lactique soulignent son importance en tant qu'outil de recherche polyvalent dans diverses disciplines scientifiques, allant des biomatériaux à la chimie verte et à la technologie de l'énergie.


DL-Lactic acid lithium salt (CAS 16891-53-5) Références

  1. Analyse de l'acide gamma-hydroxybutyrique, de l'acide DL-lactique, de l'acide glycolique, de l'éthylène glycol et d'autres glycols dans les fluides corporels par un essai de chromatographie en phase gazeuse et de spectrométrie de masse à injection directe destiné à une large utilisation.  |  Van Hee, P., et al. 2004. Clin Chem Lab Med. 42: 1341-5. PMID: 15576294
  2. Nouvelle production élevée de butanol à partir d'acide lactique et de pentose par Clostridium saccharoperbutylacetonicum.  |  Yoshida, T., et al. 2012. J Biosci Bioeng. 114: 526-30. PMID: 22809833
  3. Détermination simultanée des énantiomères de l'acide DL-lactique et de l'acide DL-3-hydroxybutyrique dans la salive de patients atteints de diabète sucré par LC-ESI-MS/MS à haut débit.  |  Tsutsui, H., et al. 2012. Anal Bioanal Chem. 404: 1925-34. PMID: 22895741
  4. Intestinimonas butyriciproducens gen. nov, sp. nov, une bactérie productrice de butyrate de l'intestin de souris.  |  Kläring, K., et al. 2013. Int J Syst Evol Microbiol. 63: 4606-4612. PMID: 23918795
  5. Dégradation in vivo et in vitro de copolymères glycine/acide lactique DL.  |  Schakenraad, JM., et al. 1989. J Biomed Mater Res. 23: 1271-88. PMID: 2606921
  6. Lixiviation efficace des batteries lithium-ion usagées en utilisant l'acide DL-lactique comme lixiviant et séparation sélective des métaux par précipitation et extraction par solvant.  |  Sahu, S. and Devi, N. 2023. Environ Sci Pollut Res Int. 30: 90152-90167. PMID: 36520282
  7. Caractéristiques des bactéries lactiques, de la communauté microbienne et de la dynamique de fermentation de l'ensilage d'herbe indigène préparé sur le plateau de Mongolie intérieure.  |  Hou, M., et al. 2022. Front Microbiol. 13: 1072140. PMID: 36699609
  8. Analyse transcriptionnelle du mécanisme moléculaire sous-jacent à la réponse de Lactiplantibacillus plantarum aux conditions de stress de l'acide lactique.  |  Jang, HY., et al. 2023. Heliyon. 9: e16520. PMID: 37303574
  9. Pathogenèse de l'hyperphosphatémie dans l'acidose lactique: effets disparates de l'acide lactique racémique (DL-) et lévogyre (L-) sur la concentration de phosphore dans le plasma.  |  Oster, JR., et al. 1985. Can J Physiol Pharmacol. 63: 1599-602. PMID: 3938338
  10. Rôle de l'acide DL-lactique en tant qu'intermédiaire dans le métabolisme du rumen des vaches laitières.  |  Counotte, GH., et al. 1983. J Anim Sci. 56: 1222-35. PMID: 6863168

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DL-Lactic acid lithium salt, 50 g

sc-214941
50 g
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DL-Lactic acid lithium salt, 250 g

sc-214941A
250 g
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