Date published: 2025-9-17

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Sodium malonate dibasic monohydrate (CAS 26522-85-0)

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Nomi alternativi:
Propanedioic acid disodium salt monohydrate
Applicazione:
Sodium malonate dibasic monohydrate è una sostanza biochimica utile per la ricerca proteomica
Numero CAS:
26522-85-0
Peso molecolare:
166.04
Formula molecolare:
C3H2O4•H2O•2Na
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 malonato di sodio dibasico monoidrato è un biochimico utile per la ricerca proteomica. Il malonato di sodio dibasico monoidrato è un versatile composto cristallino bianco composto da sodio e acido propanedioico. Trova ampia applicazione in diversi campi della ricerca scientifica. Nelle applicazioni di ricerca scientifica, il malonato di sodio dibasico monoidrato è molto apprezzato per la sua utilità multiforme. Serve come prezioso reagente nella sintesi organica e agisce come catalizzatore nella biochimica. Inoltre, svolge un ruolo fondamentale nella produzione di polimeri, nella sintesi di coloranti e nella creazione di vari composti organici. Il composto svolge anche un ruolo nella preparazione di sali metallici. Per quanto riguarda il suo meccanismo d'azione, la comprensione completa del malonato di sodio dibasico monoidrato rimane elusiva. Tuttavia, è riconosciuto che funziona come accettore di protoni, il che porta a ipotizzare che possa agire come catalizzatore in diverse reazioni biochimiche. Inoltre, la sua capacità di tamponare e di aumentare la solubilità di diversi composti contribuisce alla sua ampia applicazione nella ricerca scientifica. Approfondendo le caratteristiche e le applicazioni del malonato di sodio dibasico monoidrato, risulta evidente che questo composto è molto promettente per l'avanzamento delle conoscenze scientifiche in diverse discipline. Con la ricerca e l'esplorazione in corso, si prevede che ulteriori approfondimenti sul suo meccanismo d'azione e sul suo più ampio potenziale apriranno la strada a scoperte e progressi rivoluzionari in futuro.


Sodium malonate dibasic monohydrate (CAS 26522-85-0) Referenze

  1. Impatto dei ligandi organici sulla reattività della forsterite nei fluidi supercritici di CO2.  |  Miller, QR., et al. 2015. Environ Sci Technol. 49: 4724-34. PMID: 25807011
  2. Potenziale catalitico di perossidasi di manganese immobilizzata in microsfere di chitosano per la detossificazione e la decolorazione di effluenti tessili.  |  Bilal, M., et al. 2016. Int J Biol Macromol. 89: 181-9. PMID: 27130652
  3. Sviluppo di aggregati enzimatici reticolati a base di perossidasi di rafano e loro sfruttamento ambientale a fini di biorisanamento.  |  Bilal, M., et al. 2017. J Environ Manage. 188: 137-143. PMID: 27978441
  4. Caratterizzazione strutturale e funzionale della proteina idrogenasi-maturazione HydF.  |  Caserta, G., et al. 2017. Nat Chem Biol. 13: 779-784. PMID: 28553946
  5. Strutture di acido carbossilico reduttasi rivelano dinamiche di dominio alla base della catalisi.  |  Gahloth, D., et al. 2017. Nat Chem Biol. 13: 975-981. PMID: 28719588
  6. Il ruolo chiave del glutammato 172 nel meccanismo della NADH:chinone ossidoreduttasi di tipo II di Staphylococcus aureus.  |  Sousa, FM., et al. 2017. Biochim Biophys Acta Bioenerg. 1858: 823-832. PMID: 28801048
  7. BTN3A1 discrimina i fosfoantigeni delle cellule T γδ da piccole molecole non antigeniche attraverso un sensore conformazionale nel suo dominio B30.2.  |  Salim, M., et al. 2017. ACS Chem Biol. 12: 2631-2643. PMID: 28862425
  8. Cicli collegati di decarbossilazione ossidativa del gliossilato come analoghi protometabolici del ciclo dell'acido citrico.  |  Springsteen, G., et al. 2018. Nat Commun. 9: 91. PMID: 29311556
  9. Valutazione di diversi funghi white-rot per la decolorazione di una miscela binaria di coloranti anionici e caratterizzazione della biomassa residua come potenziale ammendante organico del suolo.  |  Merino-Restrepo, A., et al. 2020. J Environ Manage. 254: 109805. PMID: 31733474
  10. Formazione di aerosol di nebbia marina: Risultati sul ruolo di diversi parametri e concentrazioni organiche da esperimenti di scoppio di bolle.  |  Lv, C., et al. 2020. Chemosphere. 252: 126456. PMID: 32182508
  11. Meccanismo di attivazione della fluorescenza e imaging della permeazione dei farmaci con nuovi sensori per i ligandi per la disassuefazione dal fumo.  |  Nichols, AL., et al. 2022. Elife. 11: PMID: 34982029
  12. Studi strutturali e spettroscopici di dicarbossilati cristallini di Eu(iii)-alifatici formati spontaneamente a temperatura ambiente.  |  Kim, HK., et al. 2022. RSC Adv. 12: 4047-4053. PMID: 35425458
  13. Implicazioni ossidative della sostituzione di un residuo conservato di cisteina nella fitoglobina BvPgb 1.2 della barbabietola da zucchero.  |  Christensen, S., et al. 2022. Antioxidants (Basel). 11: PMID: 36009334
  14. Sintesi stereoselettiva di (S)-lattami strutturalmente diversi attraverso un'ammina deidrogenasi ingegnerizzata  |  Yuanyi Qian, Liliang Chu, Xiaoyan Zhang, Zhiwen Lu, Yunpeng Bai. 2022. Advanced Synthesis & Catalysis. 364: 4289-4299.
  15. Inchiostro conduttivo a base di malonato d'argento su misura con prestazioni regolabili, formulato a partire da dicarbossilati d'argento misti  |  Wendong Yang*, Zhichao Dong, Zihao Guo, and Changhai Wang, et al. 2023. ACS Appl. Electron. Mater. 5: 2598–2607.

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Nome del prodottoCodice del prodottoUNITÀPrezzoQuantitàPreferiti

Sodium malonate dibasic monohydrate, 10 g

sc-251031
10 g
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25 g
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