Date published: 2025-9-6

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Big CHAP (CAS 86303-22-2)

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Nomi alternativi:
N,N-bis-(3-D-Gluconamidopropyl)cholamide
Applicazione:
Big CHAP è un analogo detergente non ionico di CHAPS e CHAPSO
Numero CAS:
86303-22-2
Peso molecolare:
878.06
Formula molecolare:
C42H75N3O16
Solo per uso in Ricerca. Non previsto per Uso Diagnostico o Terapeutico.
* Vedere Certificato di Analisi per informazioni sul lotto specifico (incluso il contenuto d'acqua).

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Il Big CHAP, un detergente comunemente utilizzato nella ricerca biochimica e biofisica, è uno strumento fondamentale per lo studio delle proteine di membrana. Il suo meccanismo d'azione risiede nella capacità di solubilizzare e stabilizzare le proteine integrali di membrana, facilitandone la purificazione e la caratterizzazione strutturale. Big CHAP, con la sua voluminosa parte idrofobica e il suo gruppo di testa idrofilo, possiede proprietà detergenti uniche che gli permettono di interagire efficacemente con le proteine di membrana mantenendo la loro struttura e funzione native. Grazie alla sua natura delicata e alla compatibilità con vari saggi a valle, Big CHAP è stata ampiamente utilizzata nella ricerca sulle proteine di membrana, in particolare negli studi di biologia strutturale, interazioni proteina-lipide e ripiegamento delle proteine di membrana. Inoltre, Big CHAP è stato determinante nello sviluppo di nuove strategie basate su detergenti per la solubilizzazione e la ricostituzione delle proteine di membrana, contribuendo a migliorare la comprensione delle relazioni struttura-funzione delle proteine di membrana. La sua ampia applicabilità e affidabilità rendono Big CHAP uno strumento indispensabile per indagare i diversi ruoli delle proteine di membrana nei processi cellulari e nei meccanismi patologici, favorendo la conoscenza dei fenomeni biologici fondamentali.


Big CHAP (CAS 86303-22-2) Referenze

  1. Identificazione di poliammidi che potenziano l'espressione genica mediata da adenovirus nell'urotelio.  |  Connor, RJ., et al. 2001. Gene Ther. 8: 41-8. PMID: 11402300
  2. Applicazione della cromatografia a spostamento a interazione idrofobica per la purificazione industriale delle proteine.  |  Sunasara, KM., et al. 2003. Biotechnol Bioeng. 82: 330-9. PMID: 12599260
  3. Modellazione dell'adsorbimento in sistemi cromatografici a interazione idrofobica utilizzando un'isoterma quadratica a interazione preferenziale.  |  Xia, F., et al. 2003. J Chromatogr A. 989: 47-54. PMID: 12641281
  4. L'esposizione sostenuta alla proteina interferone per via intravescicale è ottenuta con un sistema di rilascio genico mediato da adenovirus: uno studio nei ratti per valutare i regimi di dosaggio.  |  Connor, RJ., et al. 2005. Urology. 66: 224-9. PMID: 15992886
  5. Identificazione dell'ossidasi terminale alternativa dei mitocondri delle piante superiori.  |  Elthon, TE. and McIntosh, L. 1987. Proc Natl Acad Sci U S A. 84: 8399-403. PMID: 16593898
  6. Il miglioramento della somministrazione intravescicale con Syn3 potenzia la terapia genica con interferone-alfa2b per il cancro superficiale della vescica.  |  Nagabhushan, TL., et al. 2007. Cytokine Growth Factor Rev. 18: 389-94. PMID: 17692556
  7. Solubilizzazione del W-1 e cinetica di inibizione da parte della cilofungina della (1,3)-beta-D-glucano sintasi di Candida albicans.  |  Tang, J. and Parr, TR. 1991. Antimicrob Agents Chemother. 35: 99-103. PMID: 1826595
  8. Tossicità ed esposizione di un adenovirus contenente interferone alfa-2b umano dopo somministrazione intracistica in scimmie cynomolgus.  |  Veneziale, RW., et al. 2012. Gene Ther. 19: 742-51. PMID: 21900961
  9. La NADH-menaquinone ossidoreduttasi di tipo II di Mycobacterium tuberculosis catalizza il trasferimento di elettroni attraverso un meccanismo ping-pong a due siti e possiede due siti di legame per i chinoni.  |  Yano, T., et al. 2014. Biochemistry. 53: 1179-90. PMID: 24447297

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