Date published: 2025-9-6

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1,3-Dihydroxyacetone (CAS 96-26-4)

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대체 이름:
Bis(hydroxymethyl) Ketone; Chromelin; Dihydroxyacetone
CAS 등록번호:
96-26-4
분자량:
90.08
분자식:
C3H6O3
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
* 참조분석증명서대량의 측정 데이터(함수량포함).

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1,3-디하이드록시아세톤은 화학 중간체입니다. 이 물질의 작용 메커니즘은 화학 반응에 참여하여 더 복잡한 분자를 형성하고 특정 화학 구조를 만들기 위한 빌딩 블록 역할을 합니다. 1,3-디하이드록시아세톤은 탄소-탄소 결합 형성에 관여하며 유기 분자 내에서 작용기를 변형하는 역할을 합니다. 1,3-디하이드록시아세톤은 다양한 화학적 변형을 일으킬 수 있습니다.


1,3-Dihydroxyacetone (CAS 96-26-4) 참고자료

  1. 프롤린/1,3-디하이드록시아세톤 모델 시스템에서 빵 향료 성분인 6-아세틸-1,2,3,4-테트라하이드로피리딘의 생산에 대한 자세한 조사.  |  Adams, A., et al. 2004. J Agric Food Chem. 52: 5685-93. PMID: 15373410
  2. 기체 상 전자 회절 데이터, 회전 상수, 이론 계산 결과를 종합적으로 분석하여 연구한 1,3-디하이드록시아세톤의 분자 구조 및 형태학적 조성. 1,3-디하이드록시아세톤의 이상적인 기체 열역학적 특성.  |  Dorofeeva, OV., et al. 2007. J Phys Chem A. 111: 6434-42. PMID: 17595068
  3. [1,3-디하이드록시아세톤의 미생물 생산에 대한 대사 공학의 진전].  |  Sun, L., et al. 2010. Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 26: 1218-24. PMID: 21141111
  4. 공수 생물 반응기에서 글루코노박터 옥시단스에 의한 1,3-디하이드록시아세톤 생산에 글리세롤을 사용합니다.  |  Hu, ZC., et al. 2011. Bioresour Technol. 102: 7177-82. PMID: 21592784
  5. DO 제어 전략을 사용한 글루코노박터 옥시단의 자외선 유도 돌연변이에 의한 1,3-디하이드록시아세톤 생산의 향상.  |  Hu, ZC. and Zheng, YG. 2011. Appl Biochem Biotechnol. 165: 1152-60. PMID: 21833510
  6. 이온 빔 이식에 의한 글루코노박터 옥시단스의 1,3-디하이드록시아세톤 생산 개선.  |  Hu, ZC., et al. 2012. Prep Biochem Biotechnol. 42: 15-28. PMID: 22239705
  7. 1,3-디하이드록시아세톤과 포름알데히드가 α-하이드록시-γ-부티롤락톤으로 계단식으로 전환되는 메커니즘에 대한 연구.  |  Yamaguchi, S., et al. 2015. ChemSusChem. 8: 853-60. PMID: 25648856
  8. 글루코노박터 옥시단스에 의한 전가수분해물과 에탄올 발효 폐액의 혼합물에서 자일로스와 글리세롤의 자일론산 및 1,3-디하이드록시아세톤으로의 동시 생체 전환.  |  Zhou, X., et al. 2016. Appl Biochem Biotechnol. 178: 1-8. PMID: 26378011
  9. 고정화된 글루코노박터 옥시단스 MTCC 904에 의한 원유 글리세롤에서 1,3-디하이드록시아세톤 생산의 최적화.  |  Dikshit, PK. and Moholkar, VS. 2016. Bioresour Technol. 216: 1058-65. PMID: 26873288
  10. 바이오매스 가스화 중 레보글루코산 전환 모델로서 글리세랄데히드와 1,3-디하이드록시아세톤의 기체상 반응.  |  Fukutome, A., et al. 2016. ChemSusChem. 9: 703-12. PMID: 26893057
  11. 보조 인자 재생을 위해 NADH 산화 효소와 공동 발현된 글리세롤 탈수소 효소에 의해 글리세롤이 1,3-디하이드록시아세톤으로 전환됩니다.  |  Zhang, J., et al. 2016. Biotechnol Lett. 38: 1559-64. PMID: 27233513
  12. 복합 돌연변이 유발에 의한 글루코노박터 옥시단스에서 1,3-디하이드록시아세톤 생산의 향상.  |  Lin, X., et al. 2016. J Microbiol Biotechnol. 26: 1908-1917. PMID: 27876710
  13. 트리스(2,2'-비피리딘)루테늄(II) 전기화학발광에 의한 1,3-디하이드록시아세톤의 검출.  |  Sun, J., et al. 2018. Anal Bioanal Chem. 410: 2315-2320. PMID: 29430601
  14. 단일 활성 부위를 가진 Cu/Al2 O3 촉매에 의한 1,3-디하이드록시아세톤에서 글리콜산, 포름아미드 및 포메이트의 지속 가능한 공합성.  |  Dai, X., et al. 2019. Angew Chem Int Ed Engl. 58: 5251-5255. PMID: 30715789
  15. 적외선 전기흡수 분광법으로 연구한 1,3-디하이드록시아세톤의 케토오스-알도스 변환의 타우토머 구조.  |  Chen, SH. and Hiramatsu, H. 2019. J Phys Chem B. 123: 10663-10671. PMID: 31765151

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