Date published: 2025-9-7

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Heptaethylene glycol monododecyl ether (CAS 3055-97-8)

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Noms alternatifs:
C12E7; Dodecylheptaglycol; Polyoxyethylene (7) lauryl ether
Application(s):
Heptaethylene glycol monododecyl ether est un composé détergent non ionique
Numéro CAS:
3055-97-8
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
494.70
Formule Moléculaire:
C26H54O8
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

L'éther monododécyl d'heptaéthylène glycol est une sorte de détergent non ionique qui peut être utilisé comme source de carbone et d'énergie par un organisme isolé des boues activées. Il peut être utilisé pour l'identification des protéines effectrices du système du complément. Son mécanisme d'action implique l'inhibition de la formation de liaisons hydrogène par son interaction avec les acides gras. En outre, il entrave la réaction entre le citrate de sodium et l'acide inorganique. Des études in vitro ont démontré l'efficacité durable de l'éther monodécyl d'heptaéthylène glycol et son activité sur des cellules de culture tissulaire. Cependant, sa biodisponibilité limitée suggère une faible absorption dans la circulation sanguine.


Heptaethylene glycol monododecyl ether (CAS 3055-97-8) Références

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  2. Synthèse de nanocubes de germanium par une technique solvothermique de micelle inverse à basse température.  |  Wang, W., et al. 2005. Langmuir. 21: 751-4. PMID: 15641850
  3. Revue de la sorption et de la diffusion des molécules lipophiles dans les cires cuticulaires et des effets des accélérateurs sur la mobilité des solutés.  |  Schreiber, L. 2006. J Exp Bot. 57: 2515-23. PMID: 16882646
  4. Reconstitution spontanée du HDL discoïdal à partir de membranes modèles contenant de la sphingomyéline par l'apolipoprotéine A-I.  |  Fukuda, M., et al. 2007. J Lipid Res. 48: 882-9. PMID: 17224608
  5. Effet des additifs dans la formulation aqueuse sur l'absorption foliaire du diméthomorphe par les concombres.  |  Yu, JH. 2009. Pest Manag Sci. 65: 426-32. PMID: 19165749
  6. Flip-flop des phospholipides dans les vésicules: analyse cinétique par diffusion de neutrons à petits angles résolue dans le temps.  |  Nakano, M., et al. 2009. J Phys Chem B. 113: 6745-8. PMID: 19385639
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  9. Caractérisation des tensioactifs non ioniques mixtes n-octyl-β-D-thioglucoside et octaéthylène-glycol monododécyl éther: micellisation et microstructure.  |  Ruiz, CC. and Molina-Bolívar, JA. 2011. J Colloid Interface Sci. 361: 178-85. PMID: 21641607
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  11. Gélification de cristaux liquides lyotropes avec l'organogélateur 1,3:2,4-Dibenzylidene-d-sorbitol Partie I: Études de phase et transitions Sol-Gel.  |  Steck, K. and Stubenrauch, C. 2019. Langmuir. 35: 17132-17141. PMID: 31356080
  12. Gélification des cristaux liquides lyotropes avec l'organogélateur 1,3:2,4-Dibenzylidene-d-sorbitol Partie II: Microstructure.  |  Steck, K., et al. 2019. Langmuir. 35: 17142-17149. PMID: 31851515

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