Date published: 2025-9-9

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Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate (CAS 13874-02-7)

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Noms alternatifs:
Sodium Gold(III) Chloride dihydrate; Sodium gold chloride
Application(s):
Numéro CAS:
13874-02-7
Pureté:
99%
Masse Moléculaire:
397.80
Formule Moléculaire:
NaAuCl42H2O
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 tétrachloroaurate(III) de sodium dihydraté est un complexe d'Au(I) soluble dans l'eau et l'alcool, qui peut être formé à partir de NaAuCl4. Il a un potentiel d'application en chimiothérapie. Utilisé dans la synthèse chimique comme catalyseur d'or. Peut être utilisé comme catalyseur dans l'élimination des groupes protecteurs tert-butyl(diméthyl)silyl (TBS). Sélectif en présence d'éthers TBS aromatiques, d'éthers triisopropylsilyles aliphatiques ou d'éthers TBS aliphatiques stériquement encombrés. Avec un excès de catalyseur, les éthers TBS peuvent également être transformés en éthers de 4-méthoxybenzyle ou en éthers de méthyle dans un seul pot.


Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate (CAS 13874-02-7) Références

  1. Séparation de fragments d'ADN double brin par électrophorèse capillaire: Impacts du poly(oxyde d'éthylène), des nanoparticules d'or, du bromure d'éthidium et du pH.  |  Chiou, SH., et al. 2004. Electrophoresis. 25: 2186-92. PMID: 15274002
  2. L'auranofine, un composé d'or anti-rhumatismal, supprime l'homodimérisation de TLR4 induite par les LPS.  |  Youn, HS., et al. 2006. Biochem Biophys Res Commun. 350: 866-71. PMID: 17034761
  3. L'importance du tensioactif CTAB sur la synthèse de nanorods d'or à partir de graines colloïdales.  |  Smith, DK. and Korgel, BA. 2008. Langmuir. 24: 644-9. PMID: 18184021
  4. Synthèse efficace de dérivés de 1,5-benzodiazépine et de quinoxaline catalysée par le tétrachloroaurate(III) de sodium dihydraté.  |  Shi, RX., et al. 2010. J Zhejiang Univ Sci B. 11: 102-8. PMID: 20104644
  5. Nanobéacons en or pour l'inhibition simultanée de gènes spécifiques et le suivi intracellulaire des événements d'inhibition.  |  Conde, J., et al. 2013. Biomaterials. 34: 2516-23. PMID: 23312904
  6. Détection colorimétrique du cuivre(II) basée sur la gravure catalytique de nanoparticules d'or.  |  Liu, R., et al. 2013. Talanta. 112: 37-42. PMID: 23708534
  7. Contraction du benzène en cyclopentadiène par l'or(III): de la p-benziporphyrine à l'or(III) véritable tétraarylcarbaporphyrine.  |  Szyszko, B., et al. 2014. Chemistry. 20: 1376-82. PMID: 24382653
  8. Interactions de la peau avec des nanoparticules d'or de charge de surface, de forme et de fonctionnalité différentes.  |  Fernandes, R., et al. 2015. Small. 11: 713-21. PMID: 25288531
  9. Un génosenseur électrochimique sensible pour la détection hautement spécifique du gène de la thalassémie.  |  Gholivand, MB. and Akbari, A. 2019. Biosens Bioelectron. 129: 182-188. PMID: 30716678
  10. Stabilité inhabituelle et activité catalytique des nanoparticules d'or dans l'éther de polyoxyéthylène cholestéryle.  |  Rajput, G., et al. 2020. J Nanosci Nanotechnol. 20: 2171-2178. PMID: 31492226
  11. Diagnostic rapide et ultra-sensible de l'infection à clostridium difficile à l'aide d'un test de flux latéral basé sur la technologie SERS.  |  Hassanain, WA., et al. 2021. Analyst. 146: 4495-4505. PMID: 34184680
  12. Le disulfure de molybdène soutenu par des cadres organo-métalliques comme couche ultrasensible pour la détection électrochimique du biomarqueur CA125 du cancer de l'ovaire.  |  Li, S., et al. 2021. ACS Appl Bio Mater. 4: 5494-5502. PMID: 35006743
  13. Stratégies de détection basées sur les nanozymes pour déterminer la capacité antioxydante totale des échantillons alimentaires.  |  Zhang, F., et al. 2022. Food Chem. 384: 132412. PMID: 35217460

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Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate, 1 g

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Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate, 5 g

sc-251058A
5 g
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