Date published: 2025-9-8

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Glycerol phosphate calcium salt (CAS 58409-70-4)

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Noms alternatifs:
Calcium glycerophosphate
Application(s):
Glycerol phosphate calcium salt est un composant d'un milieu de minéralisation utilisé pour aider à différencier les ostéoblastes.
Numéro CAS:
58409-70-4
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
210.14
Formule Moléculaire:
C3H7O6PCa
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 calcium du phosphate de glycérol est un composé fréquemment utilisé dans le domaine de la biochimie et de la biologie cellulaire, en particulier dans les études liées à la minéralisation et à l'ingénierie des tissus osseux. Ce composé est utilisé pour étudier les mécanismes de dépôt du phosphate de calcium, qui est fondamental pour la formation des os et des dents. Il sert de source d'ions calcium et phosphate dans divers systèmes in vitro, facilitant l'examen de l'activité des ostéoblastes et du processus de biominéralisation. Les chercheurs utilisent également le sel de calcium du phosphate de glycérol pour comprendre le rôle du calcium et du phosphate dans les voies de signalisation cellulaire et le métabolisme énergétique. L'implication du composé dans la synthèse de ciments biocompatibles et son potentiel en tant que précurseur pour la libération contrôlée d'ions phosphate et calcium dans les systèmes biologiques sont également des domaines de recherche active.


Glycerol phosphate calcium salt (CAS 58409-70-4) Références

  1. Préparation, dégradation et calcification de mousses de polyuréthane biodégradables pour les substituts de greffes osseuses.  |  Gorna, K. and Gogolewski, S. 2003. J Biomed Mater Res A. 67: 813-27. PMID: 14613229
  2. Structure et libération de médicaments dans un hydrogel de poly(oxyde d'éthylène) réticulé.  |  Shekunov, BY., et al. 2007. J Pharm Sci. 96: 1320-30. PMID: 17455363
  3. Amélioration de la biocompatibilité des implants en Co-Cr grâce à un revêtement en Ti et à une oxydation par micro-arc.  |  Han, CM., et al. 2009. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 90: 165-70. PMID: 19085940
  4. Minéralisation enzymatique d'échafaudages en soie.  |  Samal, SK., et al. 2014. Macromol Biosci. 14: 991-1003. PMID: 24610728
  5. Échafaudages en titane (Ti) hautement poreux avec couche de revêtement hybride hydroxyapatite/TiO2 microporeux bioactif  |  Lee, J. H., Kim, H. E., & Koh, Y. H. 2009. Materials Letters. 63(23): 1995-1998.
  6. Films poreux de TiO2 sur des implants en Ti pour la libération contrôlée du chlorhydrate de tétracycline (TCH)  |  Han, C. M., Lee, E. J., Kim, H. E., Koh, Y. H., & Jang, J. H. 2011. Thin Solid Films. 519(22): 8074-8076.
  7. Production et évaluation d'échafaudages poreux en titane avec des macrocanaux périodiques tridimensionnels recouverts d'une couche microporeuse de TiO2  |  Jung, H. D., Kim, H. E., & Koh, Y. H. 2012. Materials Chemistry and Physics. 135(2-3): 897-902.
  8. Synthèse de polyéther polyols en utilisant le phosphate de glycérol disodique comme initiateur  |  Velencoso, M. M., Ramos, M. J., Garcia-Martinez, J. C., De Lucas, A., & Rodriguez, J. F. 2013. Journal of Macromolecular Science, Part A. 50(9): 905-913.
  9. Création d'une couche de surface hiérarchique micro/nano-poreuse de TiO2 sur des implants en Ti pour une meilleure biocompatibilité  |  Han, C. M., Kim, H. E., & Koh, Y. H. 2014. Surface and Coatings Technology. 251: 226-231.
  10. Échafaudages poreux multi-échelles en Ti6Al4V présentant une résistance et une biocompatibilité accrues, formés par coulée dynamique par congélation couplée à une oxydation par micro-arc  |  Lee, H., Jang, T. S., Song, J., Kim, H. E., & Jung, H. D. 2016. Materials Letters. 185: 21-24.
  11. Étude des polyuréthanes aliphatiques par la méthode de relaxométrie RMN 1H à faible champ avec inversion de la transformation intégrale  |  Kucinska-Lipka, J., Sinyavsky, N., Mershiev, I., Kupriyanova, G., & Haponiuk, J. 2019. Applied Magnetic Resonance. 50: 347-356.
  12. Synthèse de polyols d'aminophosphonate et de mousses de polyuréthane aux propriétés ignifuges améliorées  |  Borreguero, A. M., Velencoso, M. M., Rodríguez, J. F., Serrano, Á., Carrero, M. J., & Ramos, M. J. 2019. Journal of Applied Polymer Science. 136(29): 47780.
  13. Etude de l'hydrophilité d'un film de polyuréthane par les méthodes de la photoélasticité et de la relaxométrie par résonance magnétique nucléaire  |  Sinyavsky, N. Y., & Korneva, I. P. 2019. Optics and Spectroscopy. 127: 997-1001.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Glycerol phosphate calcium salt, 100 g

sc-215077
100 g
$102.00

Glycerol phosphate calcium salt, 500 g

sc-215077A
500 g
$398.00