Date published: 2025-9-19

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Sodium sulfate decahydrate (CAS 7727-73-3)

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Noms alternatifs:
Glauber′s salt
Application(s):
Sodium sulfate decahydrate est un sel neutre, formant des solutions aqueuses avec un ph de ~7
Numéro CAS:
7727-73-3
Pureté:
97%
Masse Moléculaire:
322.20
Formule Moléculaire:
Na2SO410H2O
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 sulfate de sodium décahydraté est utilisé en laboratoire pour la précipitation et la purification des protéines. En biochimie, le sulfate de sodium décahydraté est utilisé pour isoler l'ADN et l'ARN des échantillons biologiques. Il est également utilisé pour l'extraction et la purification de diverses biomolécules, telles que les protéines et les enzymes. Le sulfate de sodium décahydraté est utilisé dans la préparation de tampons biologiques et de solutions pour les essais biochimiques. Sa capacité à précipiter efficacement les protéines et les acides nucléiques le rend utile en biochimie pour l'étude des processus cellulaires et des interactions moléculaires.


Sodium sulfate decahydrate (CAS 7727-73-3) Références

  1. Études sur la proportion relative des fractions d'albumine et de globuline sériques déterminées par précipitation au méthanol et au sulfate de sodium.  |  ALHA, AL. 1949. Ann Chir Gynaecol Fenn Suppl. 38: 6-17. PMID: 15394523
  2. Caractérisation in situ d'hydrates de sel insaisissables. Structures cristallines de l'heptahydrate et de l'octahydrate de sulfate de sodium.  |  Oswald, ID., et al. 2008. J Am Chem Soc. 130: 17795-800. PMID: 19053442
  3. Facteurs affectant la taille et le gonflement des microsphères de poly(éthylène glycol) formées dans des solutions aqueuses de sulfate de sodium sans tensioactifs.  |  Nichols, MD., et al. 2009. Biomaterials. 30: 5283-91. PMID: 19615738
  4. Fractionnement des protéines sériques: comparaison entre la précipitation au sulfate de sodium et l'électrophorèse.  |  MILNE, J. 1947. J Biol Chem. 169: 595-9. PMID: 20259092
  5. Préparation et performance de changement de phase de l'oxyde de graphène et du composite de silice Na2SO4-10H2O en tant que matériaux de stockage d'énergie thermique.  |  Tao, W., et al. 2020. Materials (Basel). 13: PMID: 33212870
  6. Préparation de matériaux à changement de phase à couplage organique-inorganique avec une performance de stockage thermique améliorée via la polymérisation en émulsion.  |  Lv, X., et al. 2022. Materials (Basel). 15: PMID: 35591707
  7. Nanocomposites à base de nanofibres électrofilées polystyrène-polydopamine chargées d'oxyde de graphène et de nanoparticules magnétiques pour l'application d'immunodétection de la protéine C-réactive.  |  Ketmen, S., et al. 2022. Biosensors (Basel). 12: PMID: 36551142
  8. Influence de l'eau de mine à haute teneur en sulfate sur la combustion spontanée du charbon.  |  Liu, Y., et al. 2022. ACS Omega. 7: 46347-46357. PMID: 36570196
  9. L'influence environnementale et sociale potentielle des hydrates de sel inorganiques utilisés comme matériau à changement de phase pour le stockage de l'énergie thermique dans les installations solaires.  |  Nartowska, E., et al. 2023. Int J Environ Res Public Health. 20: PMID: 36674088
  10. La mollesse des cristaux de sel hydratés sous déliquescence.  |  Wijnhorst, R., et al. 2023. Nat Commun. 14: 1090. PMID: 36841912
  11. Structure cristalline d'une molécule classique du CMH de classe I chez le chien; comparaison des molécules de catégorie DLA-88*0 et DLA-88*5.  |  Sun, Y., et al. 2023. Cells. 12: PMID: 37048169
  12. Les catalyseurs Ir à dispersion atomique présentent une cinétique d'oxydation de l'eau dépendante du support pendant la photocatalyse.  |  Zhang, H., et al. 2023. Chem Sci. 14: 6601-6607. PMID: 37350819
  13. Absorption du sulfate de sodium administré par voie orale chez l'homme.  |  Cocchetto, DM. and Levy, G. 1981. J Pharm Sci. 70: 331-3. PMID: 7264905

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