Date published: 2025-9-8

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HEPES potassium salt (CAS 82207-62-3)

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Noms alternatifs:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid potassium salt
Application(s):
HEPES potassium salt est un agent tampon utilisé dans les protocoles d'extraction de protéines et dans d'autres applications biologiques.
Numéro CAS:
82207-62-3
Pureté:
≥99.5%
Masse Moléculaire:
276.39
Formule Moléculaire:
C8H17KN2O4S
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 potassium HEPES est un agent tampon zwitterionique utilisé pour maintenir le pH des solutions biologiques et chimiques dans une série d'applications de recherche. Il est apprécié pour son interférence minimale avec les réactions biochimiques et son pouvoir tampon dans la gamme des pH physiologiques. En culture cellulaire, le sel de potassium HEPES est utilisé pour formuler des milieux et des systèmes tampons qui favorisent une croissance et une viabilité optimales des cellules, en particulier dans les situations où le tamponnage au CO2 est insuffisant ou peu pratique. Ce tampon est également utilisé dans la recherche sur les protéines et les acides nucléiques, y compris l'électrophorèse et d'autres essais enzymatiques, où le maintien d'un pH stable est essentiel pour obtenir des résultats précis. En outre, le sel de potassium HEPES joue un rôle dans la préparation des échantillons pour la microscopie, en aidant à préserver l'intégrité structurelle des spécimens biologiques pendant l'imagerie.


HEPES potassium salt (CAS 82207-62-3) Références

  1. Formation in vivo d'un canal K+ sensible aux protons par l'assemblage de sous-unités hétéromériques de Kir5.1 avec Kir4.1.  |  Tanemoto, M., et al. 2000. J Physiol. 525 Pt 3: 587-92. PMID: 10856114
  2. L'interaction nucléaire et mitochondriale impliquant mt-Nd2 entraîne une augmentation de la production d'espèces réactives de l'oxygène dans les mitochondries.  |  Gusdon, AM., et al. 2007. J Biol Chem. 282: 5171-9. PMID: 17189252
  3. Une teneur élevée en cyclophiline D dans les mitochondries synaptiques entraîne une vulnérabilité accrue à la transition de perméabilité.  |  Naga, KK., et al. 2007. J Neurosci. 27: 7469-75. PMID: 17626207
  4. Chapitre 24 Quantification, localisation et spécificités tissulaires de la production d'espèces réactives de l'oxygène par les mitochondries de souris.  |  Gusdon, AM., et al. 2009. Methods Enzymol. 456: 439-57. PMID: 19348903
  5. La vasopressine amplifie la production de médiateurs pro-inflammatoires dans les lésions cérébrales traumatiques.  |  Szmydynger-Chodobska, J., et al. 2010. J Neurotrauma. 27: 1449-61. PMID: 20504162
  6. Quantification des protéines.  |  Stoscheck, CM. 1990. Methods Enzymol. 182: 50-68. PMID: 2314256
  7. SecA interagit de manière cotranslationnelle avec des protéines substrats naissantes in vivo.  |  Huber, D., et al. 2017. J Bacteriol. 199: PMID: 27795329
  8. Détection et quantification des sérotypes A et B de la neurotoxine botulique biologiquement active à l'aide d'un nanobiocapteur à points quantiques basé sur le transfert d'énergie de résonance de Förster.  |  Wang, Y., et al. 2017. ACS Appl Mater Interfaces. 9: 31446-31457. PMID: 28840718
  9. COURANTS IONIQUES MONOCANAUX DANS L'ENVELOPPE NUCLÉAIRE DES CARDIOMYOCYTES DE RAT.  |  Kotyk, OA., et al. 2016. Fiziol Zh (1994). 62: 3-8. PMID: 29762965
  10. Études sur l'interférence de substances sélectionnées avec deux modifications de la détermination des protéines de Lowry.  |  Himmel, HM. and Heller, W. 1987. J Clin Chem Clin Biochem. 25: 909-13. PMID: 3127532
  11. Les bénéfices rapportés de la naltrexone à faible dose semblent être indépendants du système opioïde endogène impliquant les neurones à proopiomélanocortine et la β-endorphine.  |  Metz, MJ., et al. 2021. eNeuro. 8: PMID: 34031099
  12. L'assemblage du complexe d'épissage du pré-ARNm est dépendant de la coiffe.  |  Patzelt, E., et al. 1987. Nucleic Acids Res. 15: 1387-99. PMID: 3644239
  13. Tampons d'ions hydrogène.  |  Good, NE. and Izawa, S. 1972. Methods Enzymol. 24: 53-68. PMID: 4206745
  14. Substitution de l'acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazineethane sulfonique (HEPES) au bicarbonate dans un milieu de culture de cellules animales sans protéines: application à la quantification du virus de la vaccine et au dosage de l'acétylestérase fluorogène dans des cellules LM vivantes.  |  Medzon, EL. and Gedies, A. 1971. Can J Microbiol. 17: 651-3. PMID: 5104240
  15. Tampons d'ions hydrogène pour la recherche biologique.  |  Good, NE., et al. 1966. Biochemistry. 5: 467-77. PMID: 5942950

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25 g
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100 g
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HEPES potassium salt, 250 g

sc-286007B
250 g
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