Date published: 2025-9-12

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PIPES dipotassium salt (CAS 108321-27-3)

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Noms alternatifs:
Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) dipotassium salt
Application(s):
PIPES dipotassium salt est le sel dipotassique de Pipérazine-1,4-bis(acide 2-éthanesulfonique)
Numéro CAS:
108321-27-3
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
378.55
Formule Moléculaire:
C8H16K2N2O6S2
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 sel dipotassique de PIPES, connu sous le nom de sel dipotassique de Pipérazine-N,N′-bis(2-éthanesulfonique), est un agent tampon crucial largement utilisé dans les domaines de la biologie cellulaire et de la recherche en biochimie. Ce dérivé du système tampon PIPES possède d'excellentes capacités de tamponnage, principalement dans la plage de pH de 6,1 à 7,5, ce qui garantit que les environnements restent stables et adaptés aux processus biologiques sensibles. Le mécanisme d'action du sel dipotassique PIPES réside dans sa capacité à maintenir des niveaux de pH constants en résistant aux variations des concentrations d'ions hydrogène, une caractéristique essentielle lors d'expériences sensibles aux fluctuations du pH, telles que les réactions enzymatiques et les cultures cellulaires. Ce tampon est particulièrement apprécié pour sa faible affinité de liaison avec les ions métalliques, ce qui est essentiel dans les expériences où la présence d'ions métalliques peut entraîner des effets secondaires indésirables ou interférer avec les interactions moléculaires. En recherche, le sel dipotassique PIPES est souvent choisi pour sa compatibilité avec les systèmes biologiques, assurant une perturbation minimale de l'intégrité ou de la fonction cellulaire. Il est largement utilisé dans les procédures d'isolement des protéines, l'électrophorèse et d'autres essais biochimiques où un contrôle précis du pH est nécessaire pour éviter la dénaturation ou la dégradation des protéines. En outre, son absorbance UV minimale en fait un excellent choix pour les essais spectrophotométriques et d'autres applications nécessitant une clarté optique, ce qui favorise l'acquisition de données expérimentales précises et fiables. L'utilisation répandue du sel dipotassique PIPES en laboratoire souligne son efficacité et sa fiabilité en tant qu'agent tampon, facilitant le maintien de conditions optimales pour une variété de recherches scientifiques.


PIPES dipotassium salt (CAS 108321-27-3) Références

  1. L'agitation membranaire et la macropinocytose dans les cellules A431 nécessitent du cholestérol.  |  Grimmer, S., et al. 2002. J Cell Sci. 115: 2953-62. PMID: 12082155
  2. Les liens entre les récepteurs de l'inositol (1,4,5)-trisphosphate et l'actine filamenteuse sont importants pour générer des signaux locaux de Ca2+ dans les cellules acineuses du pancréas.  |  Turvey, MR., et al. 2005. J Cell Sci. 118: 971-80. PMID: 15713744
  3. Le regroupement des récepteurs de l'inositol trisphosphate (IP3R) provoqué par l'agoniste ne dépend pas des changements dans la structure du réticulum endoplasmique.  |  Chalmers, M., et al. 2006. Biochem J. 394: 57-66. PMID: 16274363
  4. Relation entre la consommation d'hydrogène, la déhalogénation et la réduction des oxyanions de soufre par Desulfomonile tiedjei.  |  DeWeerd, KA., et al. 1991. Appl Environ Microbiol. 57: 1929-34. PMID: 1892383
  5. Formation de faisceaux de microtubules sous l'effet de l'ATP: effet des concentrations de kinésine, de streptavidine et de microtubules.  |  Kawamura, R., et al. 2010. Nanotechnology. 21: 145603. PMID: 20215659
  6. Mouvement contrôlé dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de l'assemblage de microtubules en forme d'anneau.  |  Kakugo, A., et al. 2011. Biomacromolecules. 12: 3394-9. PMID: 21905668
  7. Effets du cannabinoïde endogène anandamide sur le couplage excitation-contraction dans les myocytes ventriculaires de rat.  |  Al Kury, LT., et al. 2014. Cell Calcium. 55: 104-18. PMID: 24472666
  8. Imagerie des plasmodesmata par microscopie électronique à balayage à haute résolution.  |  Barton, DA. and Overall, RL. 2015. Methods Mol Biol. 1217: 55-65. PMID: 25287195
  9. Comment le calcium provoque la dépolymérisation des microtubules.  |  O'Brien, ET., et al. 1997. Cell Motil Cytoskeleton. 36: 125-35. PMID: 9015201
  10. Synthèse directe de carbones poreux codopés N, S en utilisant de nouveaux sels organiques de potassium comme activateurs pour une adsorption efficace du CO2  |  Hongmin Cui, Jinsong Shi, Jianguo Xu, Nanfu Yan, Yuewei Liu. 2023. Fuel. 342.

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PIPES dipotassium salt, 100 g

sc-258019
100 g
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PIPES dipotassium salt, 500 g

sc-258019A
500 g
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