Date published: 2025-9-10

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Zincon monosodium salt (CAS 62625-22-3)

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Noms alternatifs:
2-[5-(2-Hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-1-formazyl]benzoic acid monosodium salt; 2-Carboxy-2′-hydroxy-5′-sulfoformazyl-benzene monosodium salt
Application(s):
Zincon monosodium salt est un indicateur colorimétrique utilisé pour la détermination spectrophotométrique du Zn, du Hg et du Cu
Numéro CAS:
62625-22-3
Masse Moléculaire:
462.41
Formule Moléculaire:
C20H15N4NaO6S
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 sel monosodique de Zincon est utilisé en chimie analytique pour la détection et la quantification des ions zinc dans divers échantillons. Ce composé agit comme un agent chélateur, formant un complexe coloré avec le zinc, qui peut être mesuré par spectrophotométrie. La recherche sur le sel monosodique de Zincon comprend l'optimisation des conditions de détection du zinc, telles que le pH, la concentration et la présence d'autres ions métalliques, afin d'améliorer la sélectivité et la sensibilité de l'essai. Les études explorent également l'application du sel monosodique de Zincon dans la surveillance de l'environnement, où il est utilisé pour évaluer la pollution par le zinc dans les masses d'eau. En outre, la cinétique et les mécanismes de la réaction de complexation entre le sel monosodique de Zincon et les ions de zinc sont examinés afin d'améliorer la compréhension de ses applications analytiques.


Zincon monosodium salt (CAS 62625-22-3) Références

  1. Surveillance du Cu, du Fe, du Ni et du Zn dans les eaux usées pendant le traitement dans un bioréacteur tubulaire rotatif horizontal.  |  Zeiner, M., et al. 2010. Water Environ Res. 82: 183-6. PMID: 20183985
  2. Les gradients d'ions calcium modulent l'affinité pour le zinc et l'activité antibactérienne de la calprotectine humaine.  |  Brophy, MB., et al. 2012. J Am Chem Soc. 134: 18089-100. PMID: 23082970
  3. Mécanisme d'inhibition de la protéine désacétylase Sirt1 NAD+-dépendante par la cystéine S-Nitrosation.  |  Kalous, KS., et al. 2016. J Biol Chem. 291: 25398-25410. PMID: 27756843
  4. Membrane paralysée: Synthèse par courant d'une structure métallo-organique avec séparation propène/propane affinée.  |  Zhou, S., et al. 2018. Sci Adv. 4: eaau1393. PMID: 30410983
  5. La liaison du zinc par l'histatine 5 favorise la rupture de la membrane fongicide chez C. albicans et C. glabrata.  |  Norris, HL., et al. 2020. J Fungi (Basel). 6: PMID: 32751915
  6. Amélioration de l'élimination photocatalytique des cyanotoxines par des nanoparticules de ZnO dopées à l'alumine sous irradiation DEL visible.  |  Benamara, M., et al. 2021. Toxins (Basel). 13: PMID: 33477326
  7. Le tryptophane régule les réserves de zinc de la drosophile.  |  Garay, E., et al. 2022. Proc Natl Acad Sci U S A. 119: e2117807119. PMID: 35412912
  8. Détermination spectrophotométrique automatisée par injection de flux du zinc à l'aide de zincon: applications à l'analyse des eaux, des alliages et des formulations d'insuline.  |  Koupparis, MA. and Anagnostopoulou, PI. 1986. Analyst. 111: 1311-5. PMID: 3544955
  9. Un pétale cruciforme (ZIF-8) avec une activité bactéricide contre les bactéries Gram-Positives d'origine alimentaire pour l'emballage alimentaire antibactérien.  |  Shen, B., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 35886855

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