Date published: 2025-9-6

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n-Hexyl-β-D-glucopyranoside (CAS 59080-45-4)

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Applicazione:
n-Hexyl-β-D-glucopyranoside è un detergente delicato non ionico.
Numero CAS:
59080-45-4
Peso molecolare:
264.3
Formula molecolare:
C12H24O6
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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L'n-esil-β-D-glucopiranoside è un tensioattivo non ionico ampiamente utilizzato nella ricerca biochimica e biofisica per le sue proprietà blande e meno disgreganti rispetto ad altri detergenti. Strutturalmente, è costituito da un gruppo esilico attaccato a una molecola di glucosio tramite un legame glicosidico, che gli consente di interagire favorevolmente con sostanze sia idrofobe che idrofile. Questo tensioattivo è particolarmente prezioso nello studio delle proteine di membrana; solubilizza efficacemente queste proteine preservandone la struttura e la funzione naturale, facilitandone l'estrazione e l'analisi. Nelle applicazioni di ricerca, l'n-esil-β-D-glucopiranoside viene utilizzato per stabilizzare le proteine in soluzione, impedendo l'aggregazione e mantenendo la funzionalità durante le procedure analitiche come la cromatografia e la cristallografia. La sua azione delicata lo rende adatto a esperimenti delicati in cui il mantenimento della conformazione e dell'attività delle proteine è fondamentale. Inoltre, questo tensioattivo viene utilizzato nella formazione di bilayer e micelle lipidiche, fornendo un ambiente modello per lo studio delle interazioni proteina-lipide. Le proprietà uniche dell'n-esil-β-D-glucopiranoside lo rendono uno strumento fondamentale per la ricerca di base, contribuendo ad approfondire la struttura e il comportamento delle molecole biologiche senza l'interferenza di agenti chimici più aggressivi.


n-Hexyl-β-D-glucopyranoside (CAS 59080-45-4) Referenze

  1. Dinamica dei lipidi e dei peptidi nelle membrane dopo l'inserimento di n-alchil-beta-D-glucopiranosidi.  |  Meier, M. and Seelig, J. 2010. Biophys J. 98: 1529-38. PMID: 20409472
  2. I coniugati FGF1-nanoparticelle d'oro che hanno come bersaglio l'FGFR riducono efficacemente la vitalità cellulare dopo l'irradiazione NIR.  |  Szlachcic, A., et al. 2012. Int J Nanomedicine. 7: 5915-27. PMID: 23226697
  3. Studi strutturali, funzionali e di inibizione di una proteina della superfamiglia delle N-acetiltransferasi legate a Gcn5 (GNAT), PA4794: una nuova acetiltransferasi proteica di lisina C-terminale di pseudomonas aeruginosa.  |  Majorek, KA., et al. 2013. J Biol Chem. 288: 30223-30235. PMID: 24003232
  4. Un saggio basato sulla fluorescenza per monitorare l'autopalmitoilazione delle proteine zDHHC applicabile allo screening ad alto rendimento.  |  Hamel, LD., et al. 2014. Anal Biochem. 460: 1-8. PMID: 24878334
  5. Ricostituzione di liposomi e modulazione di Rac1 umano ricombinante prenilato da parte di GEF, GDI1 e Pak1.  |  Zhang, SC., et al. 2014. PLoS One. 9: e102425. PMID: 25014207
  6. Matrici fattoriali sparse e incomplete per lo screening della cristallizzazione 2D di proteine di membrana.  |  Lasala, R., et al. 2015. J Struct Biol. 189: 123-34. PMID: 25478971
  7. Attivazione diretta della MLKL umana da parte di un repertorio selezionato di metaboliti del fosfato di inositolo.  |  McNamara, DE., et al. 2019. Cell Chem Biol. 26: 863-877.e7. PMID: 31031142
  8. Utilizzo di residui agroalimentari funzionali per la produzione di funghi ostrica: Nutrizioni e principi attivi in ambito sanitario.  |  Zeng, X., et al. 2022. Front Plant Sci. 13: 1085022. PMID: 36684732
  9. Caratterizzazione completa dei costituenti chimici della capsula Lianhua Qingwen mediante cromatografia liquida ad altissima prestazione accoppiata alla spettrometria di massa a risonanza di ciclotrone ionico a trasformata di Fourier.  |  Liu, T. and Lin, S. 2024. Heliyon. 10: e27352. PMID: 38496865

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