Date published: 2025-9-10

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n-Hexyl-β-D-glucopyranoside (CAS 59080-45-4)

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Application(s):
n-Hexyl-β-D-glucopyranoside est un détergent doux non ionique.
Numéro CAS:
59080-45-4
Masse Moléculaire:
264.3
Formule Moléculaire:
C12H24O6
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 n-Hexyl-β-D-glucopyranoside est un surfactant non ionique largement utilisé dans la recherche biochimique et biophysique en raison de ses propriétés douces et moins perturbatrices que celles d'autres détergents. Structurellement, il se compose d'un groupe hexyle attaché à une molécule de glucose par une liaison glycosidique, ce qui lui permet d'interagir favorablement avec les substances hydrophobes et hydrophiles. Ce tensioactif est particulièrement utile dans l'étude des protéines membranaires ; il solubilise efficacement ces protéines tout en préservant leur structure et leur fonction naturelles, ce qui facilite leur extraction et leur analyse. Dans les applications de recherche, le n-Hexyl-β-D-glucopyranoside est utilisé pour stabiliser les protéines en solution, en empêchant leur agrégation et en maintenant leur fonctionnalité pendant les procédures analytiques telles que la chromatographie et la cristallographie. Son action douce le rend approprié pour les expériences délicates où le maintien de la conformation et de l'activité des protéines est crucial. En outre, ce tensioactif est utilisé dans la formation de bicouches et de micelles lipidiques, fournissant un environnement modèle pour l'étude des interactions protéine-lipide. Les propriétés uniques du n-Hexyl-β-D-glucopyranoside en font un outil essentiel pour la recherche fondamentale, permettant de mieux comprendre la structure et le comportement des molécules biologiques sans l'interférence d'agents chimiques plus agressifs.


n-Hexyl-β-D-glucopyranoside (CAS 59080-45-4) Références

  1. Dynamique des lipides et des peptides dans les membranes lors de l'insertion de n-alkyl-beta-D-glucopyranosides.  |  Meier, M. and Seelig, J. 2010. Biophys J. 98: 1529-38. PMID: 20409472
  2. Les conjugués FGF1-nanoparticules d'or ciblant le FGFR réduisent efficacement la viabilité cellulaire sous irradiation NIR.  |  Szlachcic, A., et al. 2012. Int J Nanomedicine. 7: 5915-27. PMID: 23226697
  3. Études structurelles, fonctionnelles et d'inhibition d'une protéine de la superfamille des N-acétyltransférases liées au Gcn5 (GNAT), la PA4794: une nouvelle protéine acétyltransférase de lysine C-terminale de Pseudomonas aeruginosa.  |  Majorek, KA., et al. 2013. J Biol Chem. 288: 30223-30235. PMID: 24003232
  4. Un test basé sur la fluorescence pour surveiller l'autopalmitoylation des protéines zDHHC applicable au criblage à haut débit.  |  Hamel, LD., et al. 2014. Anal Biochem. 460: 1-8. PMID: 24878334
  5. Reconstitution par liposome et modulation de Rac1 humain recombinant prénylé par des GEF, GDI1 et Pak1.  |  Zhang, SC., et al. 2014. PLoS One. 9: e102425. PMID: 25014207
  6. Matrices factorielles éparses et incomplètes pour cribler la cristallisation 2D des protéines membranaires.  |  Lasala, R., et al. 2015. J Struct Biol. 189: 123-34. PMID: 25478971
  7. Activation directe de la MLKL humaine par un répertoire sélectionné de métabolites de phosphate d'inositol.  |  McNamara, DE., et al. 2019. Cell Chem Biol. 26: 863-877.e7. PMID: 31031142
  8. Utilisation de résidus de déchets agricoles fonctionnels pour la production de pleurotes: Nutritions et ingrédients actifs dans les soins de santé.  |  Zeng, X., et al. 2022. Front Plant Sci. 13: 1085022. PMID: 36684732
  9. Caractérisation complète des composants chimiques de la capsule Lianhua Qingwen par chromatographie liquide à ultra-haute performance couplée à la spectrométrie de masse par résonance cyclotronique ionique à transformée de Fourier.  |  Liu, T. and Lin, S. 2024. Heliyon. 10: e27352. PMID: 38496865

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