Date published: 2025-9-7

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Sodium pyrophosphate decahydrate (CAS 13472-36-1)

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Noms alternatifs:
Sodium pyrophosphate decahydrate is also known as Tetrasodium pyrophosphate.
Application(s):
Sodium pyrophosphate decahydrate est un sel de pyrophosphate tétrabasique principalement utilisé en laboratoire comme agent tampon.
Numéro CAS:
13472-36-1
Pureté:
99%
Masse Moléculaire:
446.06
Formule Moléculaire:
P2O710H2O•4Na
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 pyrophosphate de sodium décahydraté, dont la formule chimique est Na4P2O7-10H2O, est une pierre angulaire de la recherche scientifique, avec un large éventail d'applications dans diverses disciplines. L'un de ses principaux mécanismes d'action réside dans son rôle d'agent complexant et de chélateur. La capacité du pyrophosphate de sodium à former des complexes stables avec les ions métalliques lui confère une valeur inestimable en chimie analytique, où il est utilisé pour la détermination et la quantification des ions métalliques dans des matrices complexes. En outre, ses propriétés chélatrices sont utiles dans les processus industriels, en particulier dans les industries des détergents et des textiles, où il sert d'agent séquestrant pour les ions calcium et magnésium, empêchant leur interférence avec l'efficacité des détergents et les processus de teinture des textiles. En outre, le pyrophosphate de sodium décahydraté joue un rôle crucial en biologie moléculaire et en biochimie en tant que donneur de phosphate dans les réactions enzymatiques. Sa participation aux réactions de phosphorylation facilite l'activation des enzymes et la modulation des voies de signalisation cellulaire, ce qui le rend indispensable dans les études portant sur les événements de phosphorylation des protéines et les mécanismes de régulation cellulaire. En outre, des efforts de recherche ont exploré son potentiel dans la synthèse de nouveaux matériaux, y compris la synthèse de nanoparticules et la fabrication de surfaces fonctionnalisées. Dans l'ensemble, le pyrophosphate de sodium décahydraté reste un outil polyvalent et indispensable dans les recherches scientifiques, en raison de ses diverses fonctionnalités et de sa grande utilité dans les applications de recherche couvrant la chimie analytique, les processus industriels, la biologie moléculaire et la science des matériaux.


Sodium pyrophosphate decahydrate (CAS 13472-36-1) Références

  1. Les cations réduisent l'efficacité antimicrobienne des combinaisons lysozyme-chelator.  |  Boland, JS., et al. 2004. J Food Prot. 67: 285-94. PMID: 14968960
  2. Optimisation d'une procédure d'extraction efficace pour l'analyse des microcystines dans les sols et les sédiments lacustres.  |  Chen, W., et al. 2006. Environ Pollut. 143: 241-6. PMID: 16413641
  3. Effet du pyrophosphate tétrasodique sur les propriétés physicochimiques des gels de yaourt.  |  Ozcan, T., et al. 2008. J Dairy Sci. 91: 4492-500. PMID: 19038924
  4. Mutagénicité de l'octane et du pyrophosphate tétrasodique dans le test de mutation inverse bactérienne (Ames).  |  Kim, SJ., et al. 2010. J Toxicol Sci. 35: 555-62. PMID: 20686342
  5. Effet des phosphates sur les caractéristiques gélifiantes et la mobilité de l'eau de la protéine myofibrillaire de la carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus).  |  Huang, J., et al. 2019. Food Chem. 272: 84-92. PMID: 30309608
  6. Amidophosphoribosyltransférase (foie de poulet).  |  Lewis, JM. and Hartman, SC. 1978. Methods Enzymol. 51: 171-8. PMID: 692384
  7. Tryptophanyl-ARNt synthétase du pancréas de bœuf.  |  Kisselev, LL., et al. 1979. Methods Enzymol. 59: 234-57. PMID: 86935
  8. Inhibition de la formation de cristaux de pyrophosphate de calcium dihydraté dans les vésicules de cartilage articulaire et le cartilage par le phosphocitrate.  |  Cheung, HS., et al. 1996. J Biol Chem. 271: 28082-5. PMID: 8910421
  9. Céramiques basées sur des mélanges de poudres contenant des phosphates de calcium et d'hydrogène et des sels de sodium (Na2CO3, Na4P2O7 et NaPO3)  |  Safronova, T. V., Putlyaev, V. I., Filippov, Y. Y., Shatalova, T. B., Naberezhnyi, D. O., Nasriddinov, A. F., & Larionov, D. S. 2018. Inorganic Materials. 54: 724-735.
  10. Production de carburant biodiesel par transestérification de triglycérides en présence de pyrophosphate de sodium  |  Kurzin, A. V., & Evdokimov, A. N. 2019. Russian Journal of Applied Chemistry. 92: 1377-1382.

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2.5 kg
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