Date published: 2025-9-7

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Hexaethylene glycol monodecyl ether (CAS 5168-89-8)

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Noms alternatifs:
Decylhexaglycol
Application(s):
Hexaethylene glycol monodecyl ether est un surfactant non ionique utile pour la recherche en protéomique
Numéro CAS:
5168-89-8
Masse Moléculaire:
422.60
Formule Moléculaire:
C22H46O7
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 monodécylique de l'hexaéthylène glycol est un agent de surface non ionique connu pour sa structure moléculaire, qui associe une queue hydrophobe de décyle à une chaîne hydrophile de six unités d'éthylène glycol. Cette nature amphiphile lui permet de réduire efficacement les tensions superficielles et interfaciales, facilitant le mélange stable des phases aqueuses et organiques. En recherche, il est particulièrement apprécié pour son rôle dans la synthèse et la stabilisation des nanoparticules ; sa capacité à prévenir l'agrégation des particules est cruciale pour maintenir une taille et une distribution cohérentes, ce qui est essentiel pour la reproductibilité et la fonctionnalité des applications nanotechnologiques. En outre, l'éther monodécylique de l'hexaéthylène glycol est utilisé dans l'étude des membranes biologiques, où il aide à la solubilisation et à l'analyse des protéines et des lipides membranaires sans perturber leur état natif. Cela en fait un outil indispensable dans des domaines tels que la science des matériaux, où il améliore les performances et l'application des matériaux avancés en modifiant leurs caractéristiques de surface, contribuant ainsi de manière significative aux avancées scientifiques dans les domaines de la recherche théorique et appliquée.


Hexaethylene glycol monodecyl ether (CAS 5168-89-8) Références

  1. Solubilisation et caractérisation du pore de la toxine de l'anthrax dans des micelles de détergent.  |  Vernier, G., et al. 2009. Protein Sci. 18: 1882-95. PMID: 19609933
  2. Un essai de filtration différentielle à haut débit pour cribler et sélectionner des détergents pour les protéines membranaires.  |  Vergis, JM., et al. 2010. Anal Biochem. 407: 1-11. PMID: 20667442
  3. La structure cristalline de l'heptamère de la cytolysine de Vibrio cholerae révèle des caractéristiques communes à des toxines disparates formant des pores.  |  De, S. and Olson, R. 2011. Proc Natl Acad Sci U S A. 108: 7385-90. PMID: 21502531
  4. La sensibilité variable aux détergents des protéases utilisées pour l'élimination des étiquettes d'affinité des protéines recombinantes.  |  Vergis, JM. and Wiener, MC. 2011. Protein Expr Purif. 78: 139-42. PMID: 21539919
  5. Architecture moléculaire et analyse fonctionnelle de NetB, une toxine formant un pore de Clostridium perfringens.  |  Savva, CG., et al. 2013. J Biol Chem. 288: 3512-22. PMID: 23239883
  6. Identification d'un résidu clé pour l'oligomérisation et la formation des pores de Clostridium perfringens NetB.  |  Fernandes da Costa, SP., et al. 2014. Toxins (Basel). 6: 1049-61. PMID: 24625763
  7. Criblage à haut débit de la stabilité des protéines membranaires solubilisées dans un détergent.  |  Kotov, V., et al. 2019. Sci Rep. 9: 10379. PMID: 31316088
  8. Structure tridimensionnelle de la cyclooxygénase humaine (hCOX)-1.  |  Miciaccia, M., et al. 2021. Sci Rep. 11: 4312. PMID: 33619313
  9. Expression et purification des protéines d'éjection du phage T7 pour l'analyse cryo-EM.  |  Swanson, NA., et al. 2021. STAR Protoc. 2: 100960. PMID: 34825220
  10. Influence de la température et de la concentration sur l'auto-assemblage des tensioactifs non ioniques CiEj: Une étude de diffusion de la lumière.  |  Kroll, P., et al. 2022. ACS Omega. 7: 7057-7065. PMID: 35252696

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Hexaethylene glycol monodecyl ether, 1 ml

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1 ml
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