Date published: 2025-9-6

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Sodium arsenate dibasic heptahydrate (CAS 10048-95-0)

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Noms alternatifs:
Arsenic Acid Sodium Salt Heptahydrate; Disodium hydrogen arsenate heptahydrate; di-Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Numéro CAS:
10048-95-0
Masse Moléculaire:
312.01
Formule Moléculaire:
Na2HAsO47H2O
Information supplémentaire:
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L'arséniate de sodium dibasique heptahydraté, également appelé arsénite de sodium heptahydraté ou arséniate de sodium (VII) heptahydraté, est un composé cristallin de couleur blanche. Composé de sodium, d'arsenic et d'eau, il sert de sel de l'acide arsénieux et trouve de nombreuses applications pratiques. L'arséniate de sodium dibasique heptahydraté exerce divers effets biochimiques et physiologiques, qui dépendent de sa concentration et de sa forme spécifique d'utilisation. On suppose que le composé interagit avec des protéines et des enzymes spécifiques au sein de la cellule, influençant ainsi le métabolisme cellulaire et l'expression des gènes. Les effets de l'arséniate de sodium dibasique heptahydraté englobent diverses réponses biochimiques et physiologiques, qui dépendent de la concentration et du mode d'utilisation. Des concentrations élevées peuvent induire la mort cellulaire, des dommages à l'ADN et des modifications de l'expression des gènes. Inversement, des concentrations plus faibles peuvent provoquer des changements dans la régulation du cycle cellulaire, l'apoptose et d'autres effets biochimiques et physiologiques divers.


Sodium arsenate dibasic heptahydrate (CAS 10048-95-0) Références

  1. Transformation par des composés inorganiques d'arsenic de cellules normales d'embryons de hamster syrien en un état néoplasique dans lequel elles deviennent indépendantes de l'ancrage et provoquent des tumeurs chez les hamsters nouveau-nés.  |  Takahashi, M., et al. 2002. Int J Cancer. 99: 629-34. PMID: 12115494
  2. Performance de la nanofiltration pour l'élimination de l'arsenic.  |  Sato, Y., et al. 2002. Water Res. 36: 3371-7. PMID: 12188137
  3. Biosorption du chrome(VI) et de l'arsenic(V) sur la biomasse de levure méthylée.  |  Seki, H., et al. 2005. J Colloid Interface Sci. 281: 261-6. PMID: 15571680
  4. Séparation et quantification des monothiols et des phytochélatines à partir d'une grande variété de cultures cellulaires et de tissus d'arbres et d'autres plantes à l'aide de la chromatographie liquide à haute performance.  |  Minocha, R., et al. 2008. J Chromatogr A. 1207: 72-83. PMID: 18760414
  5. Génération de poissons zèbres transgéniques Tg(cyp1a:gfp) pour le développement d'un essai in vivo pratique et sensible pour l'activité des récepteurs des hydrocarbures aryliques.  |  Xu, H., et al. 2015. Mar Biotechnol (NY). 17: 831-40. PMID: 26410295
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  11. L'exposition à l'arsenic combinée à des nano- ou microplastiques induit des effets différents chez le rotifère marin Brachionus plicatilis.  |  Kang, HM., et al. 2021. Aquat Toxicol. 233: 105772. PMID: 33618324
  12. Membranes électrofilées d'oxyde de graphène/PVDF fonctionnalisées au POSS pour l'élimination complète de l'arsenic par distillation membranaire.  |  Leaper, S., et al. 2021. ACS Appl Polym Mater. 3: 1854-1865. PMID: 34056612
  13. La réponse comportementale aux éléments toxiques, la détoxification et l'accumulation dans les organes dépendent du moment de la journée chez le poisson zèbre.  |  Guidi, C., et al. 2023. Chemosphere. 316: 137862. PMID: 36642134
  14. Comportement des composés d'intercalation de la kaolinite avec certains sels d'ammonium dans des solutions aqueuses de chromate et d'arséniate  |  Jakub Matusik, Lucyna Matykowska. 2014. Journal of Molecular Structure. 1071: 52-59.
  15. Synthèse et caractérisation d'adsorbants polymères à empreintes ioniques pour la reconnaissance sélective et l'élimination de l'arsenic et du sélénium dans des échantillons d'eaux usées  |  Lihle D. Mafu, Bhekie B. Mamba, Titus A.M. Msagati. 2016. Journal of Saudi Chemical Society. 20: 594-605.

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Sodium arsenate dibasic heptahydrate, 50 g

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Sodium arsenate dibasic heptahydrate, 500 g

sc-212937B
500 g
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