Date published: 2025-9-8

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Potassium methanesulfonate (CAS 2386-56-3)

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Nomi alternativi:
Methanesulfonic acid potassium salt; potassium mesylate
Numero CAS:
2386-56-3
Purezza:
99%
Peso molecolare:
134.20
Formula molecolare:
CH3KO3S
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 metansolfonato di potassio è un composto di acido solfonico con proprietà antimicrobiche. Distruggendo la membrana cellulare batterica, provoca la fuoriuscita di ioni e acqua, caratteristica che lo rende un efficace conservante nei cosmetici. Inoltre, il metansolfonato di potassio mostra un'efficacia antibatterica contro ceppi difficili come lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) e l'Enterococcus faecium. Serve come prezioso cocatalizzatore nell'arilazione C-H catalizzata da rutenio di eteroarilbenzeni.


Potassium methanesulfonate (CAS 2386-56-3) Referenze

  1. Ricostituzione della sensibilizzazione al Ca2+ contrattile indotta dalla protein chinasi C nel muscolo liscio arterioso di coniglio demembrato con triton X-100.  |  Kitazawa, T., et al. 1999. J Physiol. 520 Pt 1: 139-52. PMID: 10517807
  2. L'accoppiamento di c-Src ai canali K+ attivati dal voltaggio e dal Ca2+ a grande conduttanza è un nuovo meccanismo di vasocostrizione indotta dall'agonismo.  |  Alioua, A., et al. 2002. Proc Natl Acad Sci U S A. 99: 14560-5. PMID: 12391293
  3. L'etanolo aumenta sia la trasmissione GABAergica dipendente dal potenziale d'azione che quella indipendente dal potenziale d'azione sulle cellule del Purkinje cerebellare.  |  Hirono, M., et al. 2009. Neuropharmacology. 57: 109-20. PMID: 19426745
  4. Il blocco selettivo dei canali del calcio di tipo T nei neuroni talamici rivela la ridondanza dei canali e l'impatto fisiologico della finestra I(T).  |  Dreyfus, FM., et al. 2010. J Neurosci. 30: 99-109. PMID: 20053892
  5. Nuova sintesi automatizzata di [18F]FP-CIT con controllo della quantità di base che offre una resa radiochimica elevata e stabile: un rapporto di produzione di 1,5 anni.  |  Lee, SJ., et al. 2011. Nucl Med Biol. 38: 593-7. PMID: 21531297
  6. L'ablazione del caldesmon del muscolo liscio influenza la cinetica di rilassamento del muscolo arterioso.  |  Guo, H., et al. 2013. Pflugers Arch. 465: 283-94. PMID: 23149489
  7. Regolazione dinamica della co-trasmissione glicina-GABA nelle sinapsi inibitorie spinali da parte del trasportatore neuronale di glutammato.  |  Ishibashi, H., et al. 2013. J Physiol. 591: 3821-32. PMID: 23690564
  8. Muscolo liscio permeabilizzato e accoppiato ai recettori. Ruolo della cascata del fosfatidilinositolo, delle proteine G e della modulazione della risposta contrattile al Ca2+.  |  Kitazawa, T., et al. 1989. J Biol Chem. 264: 5339-42. PMID: 2494163
  9. L'eparina citosolica inibisce il rilascio di Ca2+ muscarinico e alfa-adrenergico nel muscolo liscio. Ruolo fisiologico dell'inositolo 1,4,5-trisfosfato nell'accoppiamento farmacomeccanico.  |  Kobayashi, S., et al. 1989. J Biol Chem. 264: 17997-8004. PMID: 2509451
  10. Struttura e spettroscopia vibrazionale di metansolfonati di litio e potassio.  |  Parker, SF., et al. 2020. R Soc Open Sci. 7: 200776. PMID: 32874662
  11. Un nuovo metodo per monitorare il carico di GABA nelle vescicole sinaptiche combinando la perfusione con pipette e la fotolisi intracellulare di GABA ingabbiato in preparazioni di fette di cervello.  |  Yamashita, M. and Hori, T. 2022. Methods Mol Biol. 2417: 113-120. PMID: 35099795
  12. Introduzione di proteine ad alto peso molecolare (IgG) nel muscolo liscio permeabilizzato e accoppiato al recettore.  |  Iizuka, K., et al. 1994. Cell Calcium. 16: 431-45. PMID: 7712537
  13. Registrazione a cella intera della post-iperpolarizzazione lenta Ca(2+)-dipendente nei neuroni dell'ippocampo: effetti degli anioni applicati internamente.  |  Zhang, L., et al. 1994. Pflugers Arch. 426: 247-53. PMID: 8183635
  14. Ruolo del segmento S4 in un canale del potassio sensibile al calcio voltaggio (hSlo).  |  Díaz, L., et al. 1998. J Biol Chem. 273: 32430-6. PMID: 9829973

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