Date published: 2025-9-8

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FSB (CAS 760988-03-2)

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Noms alternatifs:
(E,E)-1-Fluoro-2,5-bis(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzene
Application(s):
FSB est utile pour la coloration des plaques et des enchevêtrements neurofibrillaires.
Numéro CAS:
760988-03-2
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
420.39
Formule Moléculaire:
C24H17FO6
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 FSB (Fluorosulfurylbenzoyl) est un composé chimique, particulièrement connu pour son mécanisme d'action qui en a fait un sujet d'intérêt dans divers domaines de recherche, notamment en chimie organique et analytique. La molécule se compose d'un groupe benzoyle attaché à un groupe fluorosulfuryl, une combinaison unique qui lui confère des propriétés réactives distinctives. Cette structure chimique permet à la FSB d'agir comme un agent électrophile très réactif, capable de subir diverses réactions chimiques complexes. Les chercheurs ont découvert que sa réactivité peut être exploitée pour la synthèse de divers composés organiques, ce qui en fait un outil précieux pour le développement de nouvelles méthodologies synthétiques. En outre, sa capacité à introduire des groupes contenant du fluor dans d'autres molécules l'a rendu particulièrement utile dans l'étude des réactions de fluoration, un domaine critique de la chimie organique étant donné l'importance des composés fluorés dans de nombreuses applications industrielles. Les interactions et transformations spécifiques que subit le FSB ont permis de mieux comprendre les mécanismes de réaction et les interactions moléculaires, faisant progresser la compréhension des principes de la réactivité chimique. Par conséquent, le rôle du FSB va au-delà de ses propriétés chimiques immédiates, servant de pierre angulaire à la recherche exploratoire qui aide à démêler les complexités des réactions chimiques et des structures moléculaires.


FSB (CAS 760988-03-2) Références

  1. [Nouvel outil pour le diagnostic de l'amyloïdose].  |  Obayashi, K. and Ando, Y. 2008. Rinsho Byori. 56: 986-93. PMID: 19086454
  2. Amyloïdose bulleuse imitant la pemphigoïde bulleuse: utilité de l'examen au microscope électronique.  |  Asahina, A., et al. 2010. Acta Derm Venereol. 90: 427-8. PMID: 20574619
  3. Le rouge Congo, un composé inhibiteur de l'amyloïde, atténue divers types de dysfonctionnements cellulaires déclenchés par la protéine kinase cγ mutante responsable de l'ataxie spinocérébelleuse de type 14 (SCA14) en inhibant l'oligomérisation et l'agrégation.  |  Seki, T., et al. 2010. J Pharmacol Sci. 114: 206-16. PMID: 20938103
  4. Changements temporels de l'expression des récepteurs CD68 et α7 de l'acétylcholine nicotinique dans la microglie dans des modèles de souris similaires à la maladie d'Alzheimer.  |  Matsumura, A., et al. 2015. J Alzheimers Dis. 44: 409-23. PMID: 25352454
  5. Propagation de l'α-synucléine pathologique dans le cerveau du marmouset.  |  Shimozawa, A., et al. 2017. Acta Neuropathol Commun. 5: 12. PMID: 28148299
  6. Techniques spectroscopiques de pointe basées sur les fluctuations de fluorescence pour l'étude de l'agrégation des protéines.  |  Kitamura, A. and Kinjo, M. 2018. Int J Mol Sci. 19: PMID: 29570669
  7. Évaluation dynamique des immunothérapies anti-tau dans le cerveau d'animaux vivants par imagerie à deux photons.  |  Wu, Q., et al. 2018. EBioMedicine. 35: 270-278. PMID: 30146345
  8. Orientation d'un ligand diagnostique lié à des fibrilles d'amyloïde-β alignées de façon macroscopique, déterminée par RMN à l'état solide.  |  Townsend, D., et al. 2018. J Phys Chem Lett. 9: 6611-6615. PMID: 30354142
  9. Neuroinflammation dans les modèles murins de la maladie d'Alzheimer.  |  Saito, T. and Saido, TC. 2018. Clin Exp Neuroimmunol. 9: 211-218. PMID: 30546389
  10. CD14 et Toll-Like Receptor 4 favorisent l'absorption de l'Aβ42 fibrillaire par la microglie par le biais d'une voie médiée par la clathrine.  |  Fujikura, M., et al. 2019. J Alzheimers Dis. 68: 323-337. PMID: 30775984
  11. Détection in vivo des fibrilles de tau et des agrégats d'amyloïde β à l'aide d'oligothiophènes conjugués luminescents et de la microscopie multiphotonique.  |  Calvo-Rodriguez, M., et al. 2019. Acta Neuropathol Commun. 7: 171. PMID: 31703739
  12. La formation de fibrilles amyloïdes est supprimée en microgravité.  |  Matsushita, H., et al. 2021. Biochem Biophys Rep. 25: 100875. PMID: 33364446
  13. Accumulation de la protéine prion cellulaire dans les plaques d'oligomères β-amyloïdes dans les cerveaux humains âgés.  |  Takahashi, RH., et al. 2021. Brain Pathol. 31: e12941. PMID: 33624334
  14. L'expression endothéliale de la protéine précurseur de l'amyloïde humaine entraîne la présence d'amyloïde β dans le sang et induit une angiopathie amyloïde cérébrale chez les souris knock-in.  |  Tachida, Y., et al. 2022. J Biol Chem. 298: 101880. PMID: 35367207
  15. Les modulines solubles dans le phénol des biofilms de Staphylococcus aureus forment des complexes avec l'ADN pour déclencher l'auto-immunité.  |  Grando, K., et al. 2022. Front Cell Infect Microbiol. 12: 884065. PMID: 35646719

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FSB, 5 mg

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5 mg
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