Date published: 2025-9-10

00800 4573 8000

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Glycerol-d8 (CAS 7325-17-9)

0.0(0)
Scrivi una recensioneFai una domanda

Nomi alternativi:
Deuterated glycerol; 1,2,3-Propanetriol-d8; Glycerin-d8; Glycerol-d8
Applicazione:
Glycerol-d8 è un utile glicerolo marcato con deuterio utile nella ricerca
Numero CAS:
7325-17-9
Purezza:
98%
Peso molecolare:
100.14
Formula molecolare:
C3D8O3
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).

LINK RAPIDI

Il glicerolo-d8, una variante deuterata del glicerolo, è stato ampiamente utilizzato in diverse applicazioni di ricerca scientifica. Caratterizzata dalla sostituzione di tutti gli atomi di idrogeno con atomi di deuterio, questa forma unica di glicerolo consente di osservare l'impatto del deuterio sulla struttura e sulla reattività del glicerolo attraverso esperimenti di laboratorio. Nella ricerca scientifica, il glicerolo-d8 è stato ampiamente utilizzato per studiare la struttura, la reattività e il metabolismo del glicerolo stesso. Inoltre, è stato fondamentale per esaminare gli effetti degli atomi di deuterio sulla struttura e sulla reattività di diverse molecole, tra cui proteine, acidi nucleici, enzimi e altre biomolecole. Questi studi hanno facilitato una comprensione più approfondita dell'interazione tra atomi di deuterio e atomi di idrogeno, delucidando i cambiamenti conseguenti nella struttura e nella reattività di queste molecole. Sebbene l'esatto meccanismo d'azione del glicerolo-d8 rimanga parzialmente elusivo, si ipotizza che gli atomi di deuterio all'interno della molecola di glicerolo interagiscano con gli atomi di idrogeno di altre molecole. Questa interazione porta a notevoli alterazioni della struttura e della reattività delle molecole coinvolte. Ad esempio, gli atomi di deuterio del glicerolo possono interagire con gli atomi di idrogeno di proteine, acidi nucleici ed enzimi, inducendo così modifiche nelle rispettive strutture e reattività.


Glycerol-d8 (CAS 7325-17-9) Referenze

  1. Determinazione delle funzioni di correlazione temporale dipolare della sfera esterna da misure NMR ad alto campo. Esempio di un complesso Gd(3+) in un solvente viscoso.  |  Fries, PH., et al. 2010. J Chem Phys. 132: 044502. PMID: 20113044
  2. Polarizzazione nucleare dinamica allo stato solido a 263 GHz: progetto dello spettrometro e risultati sperimentali.  |  Rosay, M., et al. 2010. Phys Chem Chem Phys. 12: 5850-60. PMID: 20449524
  3. Effetto dell'affollamento sulla conformazione dei filamenti di DNA avvolti da misure di scattering neutronico e simulazioni Monte Carlo.  |  Zhu, X., et al. 2010. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. 81: 061905. PMID: 20866438
  4. Effetto delle condizioni di congelamento sulle distanze e sulle loro distribuzioni derivate dalla risonanza elettronica doppia (DEER): uno studio del lisozima T4 marcato con doppio spin.  |  Georgieva, ER., et al. 2012. J Magn Reson. 216: 69-77. PMID: 22341208
  5. Eccesso di ala in miscele di glicerolo e LiCl-glicerolo che formano vetro, rilevato mediante scattering neutronico.  |  Gupta, S., et al. 2015. Eur Phys J E Soft Matter. 38: 1. PMID: 25612850
  6. Solventi binari altamente viscosi: DMSO-d6/Glicerolo e DMSO-d6/Glicerolo-d8 per l'analisi di miscele polari e apolari mediante NMR.  |  Lameiras, P. and Nuzillard, JM. 2016. Anal Chem. 88: 4508-15. PMID: 27008506
  7. Campionamento conformazionale naturale del TNFα umano visualizzato mediante doppia risonanza elettrone-elettrone.  |  Carrington, B., et al. 2017. Biophys J. 113: 371-380. PMID: 28746848
  8. Cristallizzazione su larga scala e analisi cristallografica neutronica di HSP70 in complesso con ADP.  |  Yokoyama, T., et al. 2017. Acta Crystallogr F Struct Biol Commun. 73: 555-559. PMID: 28994403
  9. Il colesterolo promuove il legame delle proteine influenzando l'elettrostatica di membrana e le proprietà di solvatazione.  |  Doktorova, M., et al. 2017. Biophys J. 113: 2004-2015. PMID: 29117524
  10. Basi molecolari dell'attività dell'acqua nelle miscele glicerolo-acqua.  |  Nakagawa, H. and Oyama, T. 2019. Front Chem. 7: 731. PMID: 31737605
  11. Dinamica della glicina e interazioni dei costituenti: Uno studio NMR multitecnico.  |  Fraenza, CC., et al. 2022. J Phys Chem B. 126: 890-905. PMID: 35076242
  12. Spettroscopia nucleare di Overhauser in acqua iperpolarizzata - scambio chimico vs. magnetico.  |  Epasto, LM., et al. 2022. Chem Commun (Camb). 58: 11661-11664. PMID: 36169286
  13. Movimenti lenti degli assi metilici nel sottodominio della villina perdeuterata sondati da misure di rilassamento NMR cross-correlate.  |  Vugmeyster, L., et al. 2023. Magnetochemistry. 9: PMID: 36776538
  14. Effetti di rilassamento in un sistema di un nucleo di spin-1/2 accoppiato a uno spin quadrupolare sottoposto a irradiazione RF: valutazione di schemi di disaccoppiamento a banda larga.  |  Smith, SA. and Murali, N. 1999. J Magn Reson. 136: 27-36. PMID: 9887286
  15. Dipendenza dal solvente e dalla temperatura del dephasing dell'eco di spin per complessi di cromo(V) e vanadile in soluzione vetrosa.  |  Eaton, GR. and Eaton, SS. 1999. J Magn Reson. 136: 63-8. PMID: 9887290

Informazioni ordini

Nome del prodottoCodice del prodottoUNITÀPrezzoQuantitàPreferiti

Glycerol-d8, 1 g

sc-300767
1 g
$204.00

Glycerol-d8, 5 g

sc-300767A
5 g
$770.00