Date published: 2025-9-6

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Hexaethylene Glycol Monomethyl Ether (CAS 23601-40-3)

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Noms alternatifs:
mPEG6-Alcohol
Numéro CAS:
23601-40-3
Masse Moléculaire:
296.36
Formule Moléculaire:
C13H28O7
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 monométhylique de l'hexaéthylène glycol est un composé organique qui se présente sous la forme d'un liquide incolore avec une odeur puissante. Sa polyvalence s'étend à son utilisation dans les études in vitro. Il a été utilisé pour examiner l'impact du stress oxydatif sur les systèmes cellulaires, élucider l'implication des espèces réactives de l'oxygène dans les processus inflammatoires et évaluer ses effets sur le système cardiovasculaire.


Hexaethylene Glycol Monomethyl Ether (CAS 23601-40-3) Références

  1. Une approche d'auto-assemblage pour le micro-modelage chimique du poly(diméthylsiloxane).  |  van Poll, ML., et al. 2007. Angew Chem Int Ed Engl. 46: 6634-7. PMID: 17654758
  2. Copolymères à blocs dendronisés comme vecteurs potentiels pour la transfection de gènes.  |  Wigglesworth, TJ., et al. 2008. Org Biomol Chem. 6: 1905-11. PMID: 18480902
  3. Auto-assemblage de diaryléthènes photochromes avec des chaînes latérales amphiphiles: dépendance du rapport noyau-chaîne sur les structures supramoléculaires.  |  Hirose, T., et al. 2009. Chem Asian J. 4: 58-66. PMID: 19065596
  4. Synthèse enzymatique d'ADN greffé sur un polymère organique.  |  Baccaro, A. and Marx, A. 2010. Chemistry. 16: 218-26. PMID: 19921720
  5. Bioconjugaison chimiosélective de phosphonites triazoles en milieu aqueux.  |  Vallée, MR., et al. 2015. Chemistry. 21: 970-4. PMID: 25418325
  6. Inhibition de l'augmentation de l'infection du virus de l'immunodéficience humaine par l'amplificateur d'infection virale dérivé du sperme à l'aide de nanoparticules polymères ciblant l'amyloïde.  |  Sheik, DA., et al. 2015. ACS Nano. 9: 1829-1836. PMID: 25619867
  7. Synthèse enzymatique d'oligo(éthylène glycol) porteurs de cellulose pour la formation in situ d'hydrogels avec des structures de réseaux de nanorubans cristallins.  |  Nohara, T., et al. 2016. Langmuir. 32: 12520-12526. PMID: 27340728
  8. Des nanoparticules hydrophobes réduisent le contenu en feuillets β des fibrilles amyloïdes SEVI et inhibent l'infectivité du VIH renforcée par SEVI.  |  Sheik, DA., et al. 2017. Langmuir. 33: 2596-2602. PMID: 28207276
  9. Macrocycles définis par séquence pour comprendre et contrôler l'établissement d'un ordre hiérarchique dans les réseaux 2D auto-assemblés.  |  Dobscha, JR., et al. 2019. J Am Chem Soc. 141: 17588-17600. PMID: 31503483
  10. Auto-assemblages photo-commutables basés sur des bolaamphiphiles contenant de la thymine.  |  Al-Shereiqi, AS., et al. 2017. Chempluschem. 82: 1135-1144. PMID: 31957328
  11. Hydrocarbures aromatiques polycycliques entièrement fusionnés et dopés au bore: leur synthèse, leurs relations structure-propriété et leur comportement d'auto-assemblage en milieu aqueux.  |  Narita, H., et al. 2022. Chem Sci. 13: 1484-1491. PMID: 35222933
  12. Activité anticoagulante de l'oxygène singulet libéré d'un endoperoxyde soluble dans l'eau par cycloreversion thermique.  |  Liu, M., et al. 2021. RSC Adv. 11: 14513-14516. PMID: 35423982
  13. Transistors gérés par l'électrolyte pour une bioélectronique plus performante.  |  Torricelli, F., et al. 2021. Nat Rev Methods Primers. 1: PMID: 35475166

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