Date published: 2025-9-11

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Hydroxyacetone (CAS 116-09-6)

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대체 이름:
Acetol
적용:
Hydroxyacetone 은 메탄올에서 금속 산화물 지지 금 나노입자에 대한 글리세롤 및 프로판디올의 호기성 산화를 연구하는 데 사용됩니다.
CAS 등록번호:
116-09-6
순도:
≥90%
분자량:
74.08
분자식:
C3H6O2
추가 정보:
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연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
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하이드록시아세톤은 메탄올에서 금속 산화물에 담지된 금 나노입자보다 글리세롤과 프로판디올의 호기성 산화를 연구하는 데 사용되었다. 폴리올, 아크롤레인, 염료 및 피부 태닝제의 제조에 중요하다. 미생물 세포 촉매가 있는 상태에서 비대칭 환원을 거쳐 (R)-1,2-프로판디올을 생성한다. 하이드록시아세톤(HA)은 인간을 포함한 다양한 식물 및 동물에 존재하는 자연적으로 발생하는 화학 화합물이다. 이 3개의 탄소로 이루어진 분자는 탄소 원자 중 하나에 하이드록실기를 가지고 있다. 하이드록시아세톤은 다양한 생화학적 경로에서 필수 중간체로서 중추적인 역할을 하며, 에너지, 아미노산 및 기타 다양한 중요한 분자의 생성에 기여한다. 하이드록시아세톤의 과학적 연구 응용 분야는 다양하고 풍부하다. 그 사용은 효소 메커니즘의 규명부터 대사 경로의 생화학을 탐구하는 것에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 있다. 또한, HA의 중요성은 단백질 구조 및 기능 연구까지 확장된다. 또한 아미노산과 같은 다른 화합물의 합성에 사용되었으며 신소재 개발의 발전에 기여했다. 하이드록시아세톤의 정확한 작용 메커니즘은 아직 다소 모호하지만, 효소 촉매 작용을 용이하게 하는 조효소로서 기능하는 것으로 여겨진다. 지방산의 대사뿐만 아니라 아드레날린 및 코티솔과 같은 호르몬의 생산 및 조절에 대한 역할과 함께, 에너지, 아미노산 및 기타 중요한 분자의 합성에 대한 관여는 분명하다. 하이드록시아세톤의 다재다능한 특성은 다양한 과학 영역에서 잠재적인 돌파구를 약속하며 연구자들을 계속 매료시키고 있다.


Hydroxyacetone (CAS 116-09-6) 참고자료

  1. 하이드록시아세톤의 진동 분석.  |  Mohacek-Grosev, V. 2005. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 61: 477-84. PMID: 15582815
  2. 메타노칼도코커스 잔나스키에서 락탈데히드와 하이드록시아세톤의 생화학적 기원.  |  White, RH. 2008. Biochemistry. 47: 5037-46. PMID: 18363381
  3. 대기 중 하이드 록시 아세톤, 글리콜 알데히드 및 포름알데히드 측정.  |  Zhou, X., et al. 2009. Environ Sci Technol. 43: 2753-9. PMID: 19475945
  4. 하이드 록시 아세톤의 형태 변화 응집: 저온 FTIR, 제트 및 결정학 연구를 결합한 연구.  |  Sharma, A., et al. 2011. J Am Chem Soc. 133: 20194-207. PMID: 21961479
  5. 고체상에서 질산과 아세톤, 하이드록시아세톤, 아세트알데히드, 벤즈알데히드 사이의 양성자 전달 반응.  |  Lasne, J., et al. 2012. Phys Chem Chem Phys. 14: 15715-21. PMID: 23090634
  6. 클루이버로미세스 락티스에서 알코올 탈수소효소를 발현하는 랄스토니아 유트로파 형질 전환체에 의한 하이드록시 아세톤의 (R)-1,2-프로판디올로의 수소 구동 비대칭 환원.  |  Oda, T., et al. 2013. Microb Cell Fact. 12: 2. PMID: 23305396
  7. C3 크리지 중간체로부터 하이드 록시 아세톤 생산.  |  Taatjes, CA., et al. 2017. J Phys Chem A. 121: 16-23. PMID: 28001404
  8. 하이드 록시 아세톤: 전기 촉매 수소화 및 수소 탈산소화 공정을 위한 글리세롤 기반 플랫폼.  |  Sauter, W., et al. 2017. ChemSusChem. 10: 3105-3110. PMID: 28643864
  9. 메타크롤레인 광산화에서 포름알데히드와 하이드 록시 아세톤의 생성: 수증기의 메커니즘과 효과에 대한 새로운 통찰력.  |  Xing, Y., et al. 2018. J Environ Sci (China). 66: 1-11. PMID: 29628075
  10. Sn-Ni 바이메탈 촉매를 사용한 셀룰로오스의 하이드록시아세톤 및 1-하이드록시-2-부타논으로의 선택적 전환.  |  Wang, H., et al. 2019. ChemSusChem. 12: 2154-2160. PMID: 30767387
  11. 아릴글리옥살과 하이드록시아세톤의 유기 촉매 비대칭 알돌 반응: 2,3-디하이드록시-1,4-다이온의 엔안티오선택적 합성.  |  Zhou, YH., et al. 2020. Molecules. 25: PMID: 32028657
  12. 하이드 록실 라디칼과 하이드 록시 아세톤의 반응에 대한 온도 의존적 동역학 연구.  |  Bedjanian, Y. 2020. J Phys Chem A. 124: 2863-2870. PMID: 32172569
  13. 글리신 및 황산암모늄과의 하이드 록시 아세톤 반응에 의한 갈색 탄소의 형성 및 광화학적 조사.  |  Gao, Y. and Zhang, Y. 2018. RSC Adv. 8: 20719-20725. PMID: 35542337

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