Date published: 2025-9-8

00800 4573 8000

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Glycerol-d8 (CAS 7325-17-9)

0.0(0)
Écrire une critiquePoser une question

Noms alternatifs:
Deuterated glycerol; 1,2,3-Propanetriol-d8; Glycerin-d8; Glycerol-d8
Application(s):
Glycerol-d8 est un glycérol marqué au deutérium utile pour la recherche.
Numéro CAS:
7325-17-9
Pureté:
98%
Masse Moléculaire:
100.14
Formule Moléculaire:
C3D8O3
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 glycérol-d8, une variante deutérée du glycérol, a été largement utilisé dans diverses applications de recherche scientifique. Se distinguant par le remplacement de tous les atomes d'hydrogène par des atomes de deutérium, cette forme unique de glycérol permet d'observer l'impact du deutérium sur la structure et la réactivité du glycérol dans le cadre d'expériences de laboratoire. Dans la recherche scientifique, le glycérol-d8 a été largement utilisé pour étudier la structure, la réactivité et le métabolisme du glycérol lui-même. En outre, il a permis d'examiner les effets des atomes de deutérium sur la structure et la réactivité de diverses molécules, y compris les protéines, les acides nucléiques, les enzymes et d'autres biomolécules. Ces études ont permis de mieux comprendre l'interaction entre les atomes de deutérium et les atomes d'hydrogène, et d'élucider les changements qui en résultent dans la structure et la réactivité de ces molécules. Bien que le mécanisme d'action exact du glycérol-d8 reste partiellement insaisissable, on suppose que les atomes de deutérium dans la molécule de glycérol interagissent avec les atomes d'hydrogène dans d'autres molécules. Cette interaction entraîne des modifications notables de la structure et de la réactivité des molécules concernées. Par exemple, les atomes de deutérium du glycérol peuvent entrer en contact avec les atomes d'hydrogène des protéines, des acides nucléiques et des enzymes, ce qui entraîne des modifications de leurs structures et de leurs réactivités respectives.


Glycerol-d8 (CAS 7325-17-9) Références

  1. Détermination des fonctions de corrélation temporelle dipolaire de la sphère externe à partir de mesures RMN à haut champ. Exemple d'un complexe de Gd(3+) dans un solvant visqueux.  |  Fries, PH., et al. 2010. J Chem Phys. 132: 044502. PMID: 20113044
  2. Polarisation nucléaire dynamique à l'état solide à 263 GHz: conception du spectromètre et résultats expérimentaux.  |  Rosay, M., et al. 2010. Phys Chem Chem Phys. 12: 5850-60. PMID: 20449524
  3. Effet de l'encombrement sur la conformation des brins d'ADN entrelacés d'après des mesures de diffusion de neutrons et des simulations de Monte Carlo.  |  Zhu, X., et al. 2010. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. 81: 061905. PMID: 20866438
  4. Effet des conditions de congélation sur les distances et leurs distributions dérivées de la double résonance électronique (DEER): une étude du lysozyme T4 doublement marqué à l'épingle.  |  Georgieva, ER., et al. 2012. J Magn Reson. 216: 69-77. PMID: 22341208
  5. Excès d'aile dans le glycérol vitreux et les mélanges LiCl-glycérol détectés par diffusion de neutrons.  |  Gupta, S., et al. 2015. Eur Phys J E Soft Matter. 38: 1. PMID: 25612850
  6. Solvants binaires très visqueux: DMSO-d6/Glycérol et DMSO-d6/Glycérol-d8 pour l'analyse des mélanges polaires et apolaires par RMN.  |  Lameiras, P. and Nuzillard, JM. 2016. Anal Chem. 88: 4508-15. PMID: 27008506
  7. Échantillonnage conformationnel naturel du TNFα humain visualisé par double résonance électron-électron.  |  Carrington, B., et al. 2017. Biophys J. 113: 371-380. PMID: 28746848
  8. Cristallisation à grande échelle et analyse cristallographique par neutrons de la HSP70 en complexe avec l'ADP.  |  Yokoyama, T., et al. 2017. Acta Crystallogr F Struct Biol Commun. 73: 555-559. PMID: 28994403
  9. Le cholestérol favorise la liaison des protéines en affectant l'électrostatique de la membrane et les propriétés de solvatation.  |  Doktorova, M., et al. 2017. Biophys J. 113: 2004-2015. PMID: 29117524
  10. Base moléculaire de l'activité de l'eau dans les mélanges glycérol-eau.  |  Nakagawa, H. and Oyama, T. 2019. Front Chem. 7: 731. PMID: 31737605
  11. Dynamique de la glycéline et interactions des constituants: Une étude RMN multitechnique.  |  Fraenza, CC., et al. 2022. J Phys Chem B. 126: 890-905. PMID: 35076242
  12. Spectroscopie nucléaire d'Overhauser dans l'eau hyperpolarisée - échange chimique contre échange magnétique.  |  Epasto, LM., et al. 2022. Chem Commun (Camb). 58: 11661-11664. PMID: 36169286
  13. Mouvements lents des axes méthyliques dans le sous-domaine de la tête de la villine perdeutérée, sondés par des mesures de relaxation RMN intercorrélées.  |  Vugmeyster, L., et al. 2023. Magnetochemistry. 9: PMID: 36776538
  14. Effets de relaxation dans un système composé d'un noyau de spin 1/2 couplé à un spin quadrupolaire soumis à une irradiation RF: évaluation de schémas de découplage à large bande.  |  Smith, SA. and Murali, N. 1999. J Magn Reson. 136: 27-36. PMID: 9887286
  15. Dépendance du solvant et de la température du déphasage de l'écho de spin pour les complexes de chrome(V) et de vanadyle dans une solution vitreuse.  |  Eaton, GR. and Eaton, SS. 1999. J Magn Reson. 136: 63-8. PMID: 9887290

Informations pour la commande

Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Glycerol-d8, 1 g

sc-300767
1 g
$204.00

Glycerol-d8, 5 g

sc-300767A
5 g
$770.00