Date published: 2025-9-6

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MES monohydrate (CAS 145224-94-8)

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Noms alternatifs:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate; 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate
Application(s):
MES monohydrate est souvent utilisé comme tampon de fonctionnement pour la résolution de très petites protéines.
Numéro CAS:
145224-94-8
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
213.25
Formule Moléculaire:
C6H13NO4S•H2O
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 monohydrate de MES, un acide aminosulfonique zwitterionique N-substitué tampon de Good, revêt une importance significative en tant qu'acide organique et tampon largement utilisé dans la recherche biochimique et physiologique. Ce composé polyvalent joue divers rôles dans les expériences de laboratoire et les systèmes biologiques. Dans la recherche scientifique, le monohydrate de MES trouve de nombreuses applications, notamment dans la purification des protéines, les essais enzymatiques et les milieux de culture cellulaire. Il constitue un choix privilégié pour la purification des protéines en raison de sa faible force ionique et de sa capacité à ajuster efficacement le pH de la solution. Les essais enzymatiques bénéficient du MES monohydraté car il aide à maintenir un pH stable dans le mélange réactionnel. En outre, dans les milieux de culture cellulaire, le monohydrate de MES sert à maintenir le pH et fournit un effet tampon aux cellules cultivées. La nature zwitterionique du monohydrate de MES, qui combine des groupes morpholino chargés positivement avec des groupes éthanesulfonate chargés négativement, lui permet d'agir comme un tampon fiable dans les systèmes biologiques. Sa distribution de charge unique lui permet de se lier à des molécules chargées positivement et négativement, assurant un pH constant même en présence de molécules acides ou basiques. En outre, le monohydrate de MES a des applications spécifiques en cristallographie des protéines, où il joue le rôle d'agent tampon. Il s'agit également d'un tampon de fonctionnement approprié pour la résolution de petites protéines, telles que 13 kDa, sur des gels de bis-tris. En outre, il sert de tampon biologique dans les cultures de cellules végétales, facilitant des conditions de croissance optimales.


MES monohydrate (CAS 145224-94-8) Références

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  4. Comparaison des schémas de perfusion de 30 minutes et de 3 heures pour l'imipénème/cilastatine et pour le méropénem, évaluée par simulation de Monte Carlo.  |  Lee, LS., et al. 2010. Diagn Microbiol Infect Dis. 68: 251-8. PMID: 20851549
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  7. La régulation de l'ABCG2 via la voie PI3K-Akt contribue à la résistance au cisplatine induite par le microenvironnement acide dans les cellules cancéreuses du poumon A549 et LTEP-a-2.  |  Hu, CF., et al. 2016. Oncol Rep. 36: 455-61. PMID: 27221310
  8. Détermination expérimentale du fractionnement isotopique du zinc dans les complexes avec le phytosidérophore acide 2'-déoxymugénique (DMA) et ses analogues structuraux, et implications pour les mécanismes d'absorption par les plantes.  |  Marković, T., et al. 2017. Environ Sci Technol. 51: 98-107. PMID: 27750003
  9. Rectificatif à 'Protocoles pour la caractérisation analytique des anticorps monoclonaux thérapeutiques. I-Techniques chromatographiques non dénaturantes' [J. Chromatogr. B 1058 (2017) 73-84].  |  Goyon, A., et al. 2017. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci.. PMID: 29032952
  10. Préparation de vésicules recouvertes de clathrine à partir de plantules d'Arabidopsis thaliana.  |  Mosesso, N., et al. 2018. Front Plant Sci. 9: 1972. PMID: 30687367
  11. Génération à haut rendement de plantes transplastomiques fertiles d'Arabidopsis.  |  Ruf, S., et al. 2019. Nat Plants. 5: 282-289. PMID: 30778165
  12. Ciblage des cellules cancéreuses et délivrance thérapeutique de nanoparticules d'argent par des nanocarriers en silice mésoporeuse: aperçu des mécanismes d'action à l'aide de la protéomique quantitative.  |  Montalvo-Quiros, S., et al. 2019. Nanoscale. 11: 4531-4545. PMID: 30806414
  13. Les détails de la structure cristalline de Vibrio fischeri DarR et du mutant DarR-M202I de la famille LTTR révèlent leur mécanisme d'activation.  |  Wang, W., et al. 2021. Int J Biol Macromol. 183: 2354-2363. PMID: 34081954
  14. Préparation des protoplastes et tri cellulaire activé par fluorescence pour l'évaluation de la mutagenèse ciblée dans les cellules végétales.  |  Decaestecker, W., et al. 2022. Methods Mol Biol. 2464: 205-221. PMID: 35258835
  15. [Séparation et enrichissement de traces d'aflatoxine B1 dans les grains par des nanomatériaux magnétiques à base de SiO2@Fe3O4].  |  Li, X., et al. 2022. Se Pu. 40: 694-703. PMID: 35903836

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