Date published: 2025-9-7

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PIPES disodium salt (CAS 76836-02-7)

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Noms alternatifs:
Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) disodium salt
Application(s):
PIPES disodium salt est l'acide pipérazine-N,N′-bis(2-éthanesulfonique), un agent tampon utilisé dans les applications biologiques.
Numéro CAS:
76836-02-7
Pureté:
≥99%
Masse Moléculaire:
346.33
Formule Moléculaire:
C8H16N2Na2O6S2
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 disodique de PIPES, scientifiquement connu sous le nom de sel disodique de Pipérazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid), est un tampon zwitterionique largement utilisé dans la recherche biologique et biochimique, particulièrement apprécié pour son excellent pouvoir tampon dans la gamme de pH de 6,1 à 7,5. Ce tampon est essentiel pour maintenir des conditions de pH stables, cruciales pour éviter la dénaturation des protéines et d'autres biomolécules sensibles au cours des expériences. En raison de ses propriétés robustes de stabilisation du pH et de son interférence minimale avec les processus biologiques, le sel disodique de PIPES est particulièrement utile dans les systèmes de culture cellulaire et les réactions enzymatiques où des conditions de pH précises sont obligatoires pour une activité optimale. Sa faible affinité pour les ions métalliques réduit le risque de contamination par les métaux lourds dans les réactions sensibles, ce qui le rend idéal pour les protocoles de biologie moléculaire, y compris les extractions d'acides nucléiques et les processus de purification des protéines. En outre, son absorption négligeable dans la gamme spectrale UV garantit qu'il ne perturbe pas les mesures spectrophotométriques, ce qui permet de recueillir des données précises et fiables dans diverses applications de recherche. L'application généralisée du tampon dans divers domaines scientifiques souligne son efficacité dans l'amélioration de l'intégrité et de la fiabilité des résultats expérimentaux dans le cadre de la recherche.


PIPES disodium salt (CAS 76836-02-7) Références

  1. Courants calciques de type L soutenus dans les neurones dissociés de la corne dorsale profonde du rat: caractéristiques et modulation.  |  Voisin, DL. and Nagy, F. 2001. Neuroscience. 102: 461-72. PMID: 11166132
  2. L'influence du tampon sur la conservation des lipides tissulaires dans les échantillons pour la microscopie électronique à balayage.  |  Schiff, RI. and Gennaro, JF. 1979. Scan Electron Microsc. 449-58. PMID: 118516
  3. Transport de nitrate et d'atrazine contrôlé par les fractures dans quatre unités de till de l'Iowa.  |  Helmke, MF., et al. 2005. J Environ Qual. 34: 227-36. PMID: 15647553
  4. Effets toxiques de l'uranium sur Desulfovibrio desulfuricans G20.  |  Sani, RK., et al. 2006. Environ Toxicol Chem. 25: 1231-8. PMID: 16704053
  5. Tampons d'ions hydrogène pour la recherche biologique.  |  Good, NE., et al. 1966. Biochemistry. 5: 467-77. PMID: 5942950
  6. Effets du tampon NaOH-PIPES utilisé dans le fixateur aldéhyde sur l'activité de la phosphatase alcaline dans les hépatocytes de rat.  |  Yamamoto, K. and Ogawa, K. 1983. Histochemistry. 77: 339-51. PMID: 6305886
  7. Effets du fer, de l'ascorbate, de la viande et de la caséine sur la capacité antioxydante du thé vert dans des conditions de digestion in vitro  |  Isidora Alexandropoulou, Michael Komaitis, Maria Kapsokefalou. 2006. Food Chemistry. 94: 359-365.
  8. Caractéristiques sensorielles et dialysabilité du fer dans le pain sans gluten enrichi en fer  |  Alexandra Kiskini a, Konstantina Argiri b, Michael Kalogeropoulos b, Michael Komaitis b, Athanasios Kostaropoulos a, Ioanna Mandala a, Maria Kapsokefalou b. 2007. Food Chemistry. 102: 309-316.
  9. Utilisation d'une méthode de digestion in vitro pour évaluer la bioaccessibilité de l'arsenic dans les algues comestibles par spectrométrie de masse à plasma inductif  |  Cristina García-Sartal, Vanessa Romarís-Hortas, María del Carmen Barciela-Alonso, Antonio Moreda-Piñeiro, Raquel Dominguez-Gonzalez, Pilar Bermejo-Barrera. 2011. Microchemical Journal. 98: 91-96.
  10. Sulfures de nickel et de cobalt nanocristallins formés par une culture d'enrichissement tolérante aux métaux lourds et réduisant les sulfates  |  Jana Sitte, Kilian Pollok, Falko Langenhorst & Kirsten Küsel. 2013. Geomicrobiology Journal. 30: 36-47.

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