Date published: 2025-9-8

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Pyrogallol (CAS 87-66-1)

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대체 이름:
1,2,3-Trihydroxybenzene; Benzene-1,2,3-triol
적용:
Pyrogallol 는 금속 복합 벤젠 트리올 화합물입니다.
CAS 등록번호:
87-66-1
분자량:
126.11
분자식:
C6H6O3
추가 정보:
운송용 위험물로 분류되어 추가 배송료가 부과될 수 있습니다.
연구용으로만 사용가능합니다. 진단이나 치료용으로 사용불가합니다.
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트리하이드록시벤젠 유도체인 피로갈롤은 강력한 환원 특성과 금속과 결합하는 능력으로 인해 과학 연구에 광범위하게 활용되고 있습니다. 광화학 분야에서 피로갈롤은 빛과 산소가 있으면 쉽게 산화되기 때문에 광산화 과정의 역학을 연구하는 데 사용되며, 환경 조건에서 페놀 물질의 거동을 이해하는 데 탁월한 모델 화합물입니다. 이 화학 물질은 또한 용액에서 가스를 흡수하는 역할을 통해 산소 및 기타 가스 분석의 시약으로 사용되는 분석 화학에서 중추적인 역할을 합니다. 특히 내산화성이 뛰어난 기능성 소재를 개발하는 재료 과학 분야로 그 활용도가 더욱 확대되고 있습니다. 연구자들은 산화 스트레스에 대한 재료 안정성을 향상시키기 위해 설계된 혁신적인 폴리머와 코팅을 합성할 때 파이로갈롤을 사용합니다. 또한, 용액에서 금속 이온을 제거할 때 천연 킬레이트제로 작용하는 파이로갈롤의 능력을 활용하여 수처리 및 금속 회수 공정 연구에 기여하고 있습니다. 이러한 응용 사례는 환경 과학, 재료 공학 및 분석 방법론의 연구를 발전시키는 데 있어 파이로갈롤의 다재다능함과 그 중요성을 강조합니다.


Pyrogallol (CAS 87-66-1) 참고자료

  1. 유전자 조작 대장균을 이용한 피로갈롤의 미생물 합성.  |  Wang, J., et al. 2018. Metab Eng. 45: 134-141. PMID: 29247864
  2. 피로갈롤과 플루코나졸은 유출 관련 메커니즘을 통해 칸디다 글라브라타에 대해 시험관 내에서 시너지 효과를 발휘합니다.  |  Yao, D., et al. 2021. Antimicrob Agents Chemother. 65: e0010021. PMID: 33875436
  3. SARS-CoV-2 3CL 프로테아제에 대한 공유 결합 억제제 설계에서 파이로갈롤이 탄두로 사용됨을 확인했습니다.  |  Su, H., et al. 2021. Nat Commun. 12: 3623. PMID: 34131140
  4. 파이로갈롤은 아시네토박터 바우만니의 독성 관련 단백질의 발현을 하향 조절하고 제브라피쉬 모델에서 비특이적 면역 반응을 개선하여 항감염 활성을 나타냈습니다.  |  Abirami, G., et al. 2023. Int J Biol Macromol. 226: 853-869. PMID: 36526063
  5. 피로갈롤에 노출되면 메기(클라리아스 가리피누스)의 혈중 생화학적 종말점에 영향을 미칩니다.  |  Hamed, M., et al. 2023. Environ Pollut. 333: 122074. PMID: 37331582
  6. 피로갈롤은 박테리아 산화 스트레스 유도를 통해 포도상구균 바이오필름 형성을 방해합니다.  |  Roese, KHC., et al. 2023. J Appl Microbiol. 134: PMID: 37974055
  7. 갈산: 피로갈롤 함유 하이드로겔의 설계와 생물의학적 응용.  |  Weian, W., et al. 2024. Biomater Sci. 12: 1405-1424. PMID: 38372381
  8. 피로갈롤의 자가 산화에 슈퍼옥사이드 음이온 라디칼의 관여 및 슈퍼옥사이드 디스뮤타아제에 대한 편리한 분석법.  |  Marklund, S. and Marklund, G. 1974. Eur J Biochem. 47: 469-74. PMID: 4215654
  9. 파이로갈롤 레드 몰리브덴산염: 막 지지체에 고정된 단백질을 검출하기 위한 가역적 금속 킬레이트 염색입니다.  |  Shojaee, N., et al. 1996. Electrophoresis. 17: 687-93. PMID: 8738328
  10. 산화 질소는 폴리하이드록시아로마틱 화합물에 의해 유도되는 DNA 가닥 파손을 상승적으로 강화하지만 펜톤 반응에 의해 유도되는 파손은 억제합니다.  |  Yoshie, Y. and Ohshima, H. 1997. Arch Biochem Biophys. 342: 13-21. PMID: 9185609

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