Date published: 2025-9-14

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PIPPS (CAS 5625-56-9)

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Noms alternatifs:
PIPPS is also known as 1,4-Piperazinedipropanesulfonic acid, and Piperazine-N,N′-bis(3-propanesulfonic Acid)
Application(s):
PIPPS est un tampon zwitterionique ne complexant pas les métaux et n'interférant pas avec les longueurs d'onde supérieures à 240 nm.
Numéro CAS:
5625-56-9
Pureté:
≥97%
Masse Moléculaire:
330.40
Formule Moléculaire:
C10H22N2O6S2
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 PIPPS, également connu sous le nom d'acide pipérazine-N,N′-bis(3-propanesulfonique), est un tampon zwitterionique ne complexant pas les métaux. Le PIPPS a des constantes de dissociation en mode mixte de pKa1 = 3,73 et pKa2 = 7,96 (100 mM, 25°C). Il ne présente pas d'interférence aux longueurs d'onde supérieures à 240 nm. Il est utilisé dans une large gamme d'applications, y compris l'électrophorèse, la chromatographie et les essais enzymatiques.


PIPPS (CAS 5625-56-9) Références

  1. Premières constantes d'hydrolyse de l'hexaaquacobalt(III) et du -manganèse(III): résolution de problèmes de longue date.  |  Sisley, MJ. and Jordan, RB. 2006. Inorg Chem. 45: 10758-63. PMID: 17173433
  2. Asp1 de Schizosaccharomyces pombe lie un cluster [2Fe-2S](2+) qui inhibe l'activité de l'inositol pyrophosphate 1-phosphatase.  |  Wang, H., et al. 2015. Biochemistry. 54: 6462-74. PMID: 26422458
  3. Expression de deux nouvelles β-Glucosidases de Chaetomium atrobrunneum dans Trichoderma reesei et caractérisation des produits protéiques hétérologues.  |  Colabardini, AC., et al. 2016. Mol Biotechnol. 58: 821-831. PMID: 27714589
  4. Le profilage des pyrophosphates d'inositol de deux lignées cellulaires HCT116 révèle des variations dans les niveaux d'InsP8.  |  Gu, C., et al. 2016. PLoS One. 11: e0165286. PMID: 27788189
  5. Un nouveau modèle multiréactionnel pour la cinétique de libération du Zn à partir des sols: Rôles des sites de liaison du sol.  |  Peng, L., et al. 2018. J Colloid Interface Sci. 514: 146-155. PMID: 29248816
  6. Effets des tampons de Good et du pH sur la transformation structurelle du fer zéro valent et la dégradation oxydative des contaminants.  |  He, C., et al. 2018. Environ Sci Technol. 52: 1393-1403. PMID: 29307183
  7. Transitions de l'obscurité à la lumière décomposées spectralement chez Synechocystis sp. PCC 6803.  |  Acuña, AM., et al. 2018. Photosynth Res. 137: 307-320. PMID: 29600442
  8. Effet du pH et des ligands biogènes sur l'altération de l'amiante chrysotile: Le rôle pivot du Fe tétraédrique dans la cinétique de dissolution et la formation de radicaux.  |  Walter, M., et al. 2019. Chemistry. 25: 3286-3300. PMID: 30417458
  9. Étude de spectroscopie de force à une seule molécule sur la protéine de fusion modulaire de la résiline.  |  Griffo, A., et al. 2017. ACS Omega. 2: 6906-6915. PMID: 31457277
  10. Ingénierie des champignons marins pour la conversion de l'acide D-galacturonique en acide mucique.  |  Vidgren, V., et al. 2020. Microb Cell Fact. 19: 156. PMID: 32736636
  11. La contribution potentielle du chrome hexavalent à la cancérogénicité de l'amiante chrysotile.  |  Walter, M., et al. 2022. Chem Res Toxicol. 35: 2335-2347. PMID: 36410050
  12. Éviter les interférences des tampons de Good: Une série contiguë de tampons d'amines tertiaires non complexes couvrant toute la gamme de pH 3-11.  |  Yu, Q., et al. 1997. Anal Biochem. 253: 50-6. PMID: 9356141

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sc-204195C
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$206.00

PIPPS, 100 g

sc-204195
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PIPPS, 250 g

sc-204195A
250 g
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PIPPS, 1 kg

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1 kg
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