Date published: 2025-9-6

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Nitrilotripropionic acid (CAS 817-11-8)

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Noms alternatifs:
3,3',3''-Nitrilotripropionic Acid; NTP
Application(s):
Nitrilotripropionic acid est un analogue propionique du NTA
Numéro CAS:
817-11-8
Masse Moléculaire:
233.20
Formule Moléculaire:
C9H15NO6
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'acide nitrilotripropionique (NTPA) est un composé polyvalent largement utilisé dans la recherche scientifique pour ses propriétés chélatrices et ses diverses applications. En tant qu'acide tricarboxylique, le NTPA contient trois groupes d'acide carboxylique, ce qui lui confère de fortes capacités de chélation des ions métalliques. Son mécanisme d'action implique la formation de complexes stables avec les ions métalliques par le biais de liaisons de coordination, les groupes carboxylates jouant le rôle de ligands. Dans la recherche, le NTPA est largement utilisé dans divers domaines tels que les sciences de l'environnement, la chimie analytique et la science des matériaux. Dans les sciences de l'environnement, le NTPA est utilisé dans les processus de séquestration et d'assainissement des ions métalliques, y compris le traitement des eaux usées et l'assainissement des sols, en raison de sa capacité à former des complexes insolubles avec les métaux lourds, facilitant ainsi leur élimination des environnements contaminés. En chimie analytique, le NTPA sert d'agent chélateur dans les méthodes de détection et de quantification des ions métalliques, telles que la spectrophotométrie et la chromatographie, ce qui permet une analyse précise des concentrations de métaux dans des échantillons complexes. En outre, en science des matériaux, le NTPA est utilisé dans la synthèse de matériaux fonctionnels, de catalyseurs et de nanoparticules, où ses propriétés chélatrices jouent un rôle crucial dans le contrôle des propriétés et des fonctionnalités des matériaux. Dans l'ensemble, l'acide nitrilotripropionique continue d'être un outil précieux pour la recherche scientifique, contribuant aux progrès dans diverses disciplines grâce à ses capacités de chélation polyvalentes et à son large éventail d'applications.


Nitrilotripropionic acid (CAS 817-11-8) Références

  1. Synthèse et magnétisme de grappes tétranucléaires à défauts dicubanes Co(II) et Ni(II) pontées à l'oxygène.  |  King, P., et al. 2004. Dalton Trans. 2670-6. PMID: 15514750
  2. Utilisation de tests de prolifération pour évaluer les effets des agents complexants sur la toxicité du béryllium.  |  Stephan, CH., et al. 2009. J Appl Toxicol. 29: 27-35. PMID: 18785683
  3. Nouveaux tris(hydroxypyridinones) comme agents séquestrants du fer et de l'aluminium: synthèse, complexation et études in vivo.  |  Chaves, S., et al. 2010. Chemistry. 16: 10535-45. PMID: 20665585
  4. Chélateurs à base d'hydroxypyri(mi)dine comme antidotes de la toxicité due à l'aluminium et aux actinides.  |  Santos, MA., et al. 2012. Curr Med Chem. 19: 2773-93. PMID: 22455584
  5. Un nouvel agent séquestrant tripodal tris-hydroxypyrimidinone pour les ions métalliques durs trivalents: synthèse, complexation et études in vivo.  |  Chaves, S., et al. 2013. Dalton Trans. 42: 6033-45. PMID: 23223558
  6. Recuit simulé et prédiction théorique de la fonctionnelle de la densité des conformations des ligands macrocycliques, des sites de protonation et des directions de réaction d'échange métal-ligand complexe.  |  Chang, CA., et al. 2013. Dalton Trans. 42: 6397-409. PMID: 23462882
  7. Dérivés de 3 hydroxypyridinone en tant qu'agents séquestrant les métaux à des fins thérapeutiques.  |  Santos, MA. and Chaves, S. 2015. Future Med Chem. 7: 383-410. PMID: 25826364
  8. Pac-Man et Tacos moléculaires: cages de Cu(II) en couches à partir de ligands à forte concentration de sites de liaison.  |  McDonald, C., et al. 2015. Dalton Trans. 44: 13359-68. PMID: 26133039
  9. Récepteurs de réglage pour l'encapsulation du béryllium2.  |  Nixon, DJ., et al. 2019. Phys Chem Chem Phys. 21: 19660-19666. PMID: 31469139

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