Date published: 2025-9-11

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Squalane (CAS 111-01-3)

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Noms alternatifs:
Cosbiol; Perhydrosqualene; Robane
Numéro CAS:
111-01-3
Pureté:
≥95%
Masse Moléculaire:
422.81
Formule Moléculaire:
C30H62
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 squalane est un lipide hautement raffiné dérivé de l'hydrogénation du squalène, un hydrocarbure polyinsaturé naturel. Sa structure moléculaire lui confère des propriétés uniques, telles qu'une stabilité et une résistance à l'oxydation exceptionnelles, ce qui en fait un composé utile dans diverses applications de recherche. Dans les études scientifiques, le squalane est utilisé comme solvant et support chromatographique de haute performance dans les systèmes où l'inertie et une réactivité minimale sont nécessaires. Sa nature inerte le rend également idéal pour les systèmes d'administration contrôlée en science des matériaux, où sa capacité à former des émulsions stables facilite le déploiement précis de composés actifs. Les caractéristiques physicochimiques du squalane, telles que sa non-polarité et sa capacité à se répandre uniformément sur les surfaces, sont mises à profit dans le développement de membranes biomimétiques et de systèmes cutanés modèles, facilitant l'exploration des propriétés de perméation et de barrière des matériaux synthétiques et biologiques.


Squalane (CAS 111-01-3) Références

  1. Squalène et émulsions de squalane comme adjuvants.  |  Allison, AC. 1999. Methods. 19: 87-93. PMID: 10525443
  2. Le squalane se trouve dans le plan médian de la bicouche lipidique: implications pour sa fonction de barrière de perméabilité aux protons.  |  Hauss, T., et al. 2002. Biochim Biophys Acta. 1556: 149-54. PMID: 12460672
  3. Importance biologique et applications du squalène et du squalane.  |  Kim, SK. and Karadeniz, F. 2012. Adv Food Nutr Res. 65: 223-33. PMID: 22361190
  4. Effet du squalane sur les nanoparticules Compritol® chargées de mébendazole.  |  Graves, RA., et al. 2015. J Biomater Sci Polym Ed. 26: 868-80. PMID: 26062393
  5. Sonder la dynamique d'évaporation des particules mixtes SOA/Squalane à l'aide de mesures de composition résolues en taille et de mesures de particules uniques.  |  Robinson, ES., et al. 2015. Environ Sci Technol. 49: 9724-32. PMID: 26158746
  6. Passage prétendument fragile à Arrhenius dans le squalane.  |  Bair, S. 2017. Proc Natl Acad Sci U S A. 114: E8805-E8806. PMID: 29073024
  7. Etude expérimentale et simulation du comportement à haute pression du squalane et des poly-α-oléfines.  |  Prentice, IJ., et al. 2020. J Chem Phys. 152: 074504. PMID: 32087637
  8. Diagramme de phase du mélange oligomère/polymère et profils de concentration de surface pour le squalane/polybutadiène: Mesures expérimentales et prédictions à partir de simulations SAFT-γ Mie et de dynamique moléculaire.  |  Tasche, J., et al. 2020. Macromolecules. 53: 2299-2309. PMID: 32308214
  9. Efficacité et tolérance d'un traitement à base de squalane et de diméthicone contre les poux de tête.  |  Martínez de Murguía Fernández, L., et al. 2021. Parasitol Res. 120: 1883-1890. PMID: 33797611
  10. Méthode de chromatographie en phase gazeuse et de spectrométrie de masse pour quantifier le squalane et le squalène dans les émissions d'aérosols des produits de cigarette électronique ou de vapotage.  |  Cowan, EA., et al. 2022. Talanta. 238: 122985. PMID: 34857320
  11. ISAsomes inverses dans les huiles biocompatibles - Exploration des formulations dans le squalane, la trioléine et l'huile d'olive.  |  Trummer, F., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 35407249
  12. Quantification du squalène et du squalane dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire à l'aide de la spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse.  |  Cowan, EA., et al. 2022. Front Chem. 10: 874373. PMID: 35464226
  13. Effet d'une émulsion à base de squalane sur la pénétration cutanée des polyphénols: Étude de la peau ex vivo.  |  Oliveira, ALS., et al. 2022. Colloids Surf B Biointerfaces. 218: 112779. PMID: 35994992
  14. Développement et évaluation de l'efficacité d'un nouvel adjuvant sous forme de nano-émulsion pour un vaccin contre la fièvre aphteuse à base de squalane.  |  Shi, X., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 36432220
  15. Effet du squalane sur les concentrations d'hexachlorobenzène (HCB) dans les tissus de souris.  |  Richter, E. and Schäfer, SG. 1982. J Environ Sci Health B. 17: 195-203. PMID: 7096897

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Squalane, 5 g

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5 g
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100 g
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