Date published: 2025-10-31

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3,3′-Thiodipropionic acid (CAS 111-17-1)

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Nombres Alternativos:
Bis(2-carboxyethyl) sulfide
Solicitud:
3,3'-Thiodipropionic acid es un ácido carboxílico también conocido como Bis(2-carboxietil) sulfuro
Número de CAS:
111-17-1
Pureza:
98%
Peso Molecular:
178.21
Fórmula Molecular:
C6H10O4S
Para Uso Exclusivo en Investigación. No está diseñado para uso en diagnosis o terapia.
* En el Certificado de Análisis específico de lote, puede encontrar información específica (como el contenido en agua).

ENLACES RÁPIDOS

El ácido 3,3'-tiodipropiónico es un compuesto que funciona como estabilizador y antioxidante en diversos experimentos. Actúa inhibiendo la oxidación de otras sustancias, con lo que degrada los materiales y mantiene su integridad. A nivel molecular, interactúa con los radicales libres y las especies reactivas del oxígeno, neutralizando sus efectos nocivos y preservando la calidad de las muestras experimentales. Al interrumpir la reacción en cadena de la oxidación, prolonga eficazmente la vida útil y la estabilidad de los materiales investigados. El modo de acción implica la donación de átomos de hidrógeno a los radicales libres, formando productos estables e interrumpiendo la propagación de las reacciones oxidativas. De este modo, el ácido 3,3'-tiodipropiónico desempeña un papel funcional en el mantenimiento de la fiabilidad y la coherencia de los resultados experimentales mediante la protección de la integridad de las sustancias implicadas.


3,3′-Thiodipropionic acid (CAS 111-17-1) Referencias

  1. Biosíntesis y biodegradabilidad de copolitioésteres a partir de ácido 3,3'-tiodipropiónico y aceites vegetales por Cupriviadus necator.  |  Kamei, Y., et al. 2007. Macromol Biosci. 7: 364-72. PMID: 17370275
  2. La 3-mercaptopropionato dioxigenasa, un homólogo de la cisteína dioxigenasa, cataliza el paso inicial del catabolismo del 3-mercaptopropionato en la bacteria variovorax paradoxus que degrada el ácido 3,3-tiodipropiónico.  |  Bruland, N., et al. 2009. J Biol Chem. 284: 660-672. PMID: 19001372
  3. Biodegradación del disulfuro orgánico xenobiótico ácido 4,4'-ditiodibutírico por la cepa MI2 de Rhodococcus erythropolis y comparación con la utilización microbiana de los ácidos 3,3'-ditiodipropiónico y 3,3'-tiodipropiónico.  |  Wübbeler, JH., et al. 2010. Microbiology (Reading). 156: 1221-1233. PMID: 19959574
  4. Investigaciones sobre el catabolismo microbiano de los compuestos orgánicos de azufre TDP y DTDP en Ralstonia eutropha H16 empleando micromatrices de ADN.  |  Peplinski, K., et al. 2010. Appl Microbiol Biotechnol. 88: 1145-59. PMID: 20924576
  5. Síntesis de politioesteres en Ralstonia eutropha H16: nuevos conocimientos sobre el catabolismo del ácido 3,3'-tiodipropiónico y del ácido 3,3'-ditiodipropiónico.  |  Doberstein, C., et al. 2014. J Biotechnol. 184: 187-98. PMID: 24953213
  6. El genoma de la cepa TBEA6 de Variovorax paradoxus aporta nuevos conocimientos sobre el catabolismo del ácido 3,3'-tiodipropiónico y, por tanto, sobre la producción de politioésteres.  |  Wübbeler, JH., et al. 2015. J Biotechnol. 209: 85-95. PMID: 26073999
  7. La NADH:flavina oxidorreductasa Nox de Rhodococcus erythropolis MI2 es la enzima clave de la degradación del ácido 4,4'-ditiodibutírico.  |  Khairy, H., et al. 2016. Lett Appl Microbiol. 63: 434-441. PMID: 27564089
  8. Función inesperada de una oxidorreductasa dependiente de flavina de Variovorax paradoxus TBEA6.  |  Meinert, C., et al. 2018. FEMS Microbiol Lett. 365: PMID: 29351603
  9. El catabolismo del ácido 3,3'-tiodipropiónico en la cepa TBEA6 de Variovorax paradoxus: Un análisis proteómico.  |  Heine, V., et al. 2019. PLoS One. 14: e0211876. PMID: 30742653
  10. Ácido 3,3'-tiodipropiónico (TDP), posible precursor de la síntesis de politioésteres: identificación de proteínas transportadoras de TDP en Variovorax paradoxus TBEA6.  |  Reddy, MV. and Steinbüchel, A. 2021. Appl Microbiol Biotechnol. 105: 3733-3743. PMID: 33900422
  11. Desvelando los pasos de la vía de degradación del TDP en Variovorax paradoxus TBEA6.  |  Schäfer, L., et al. 2022. Enzyme Microb Technol. 160: 110095. PMID: 35810625
  12. Efectos combinados del butilhidroxianisol y otros antioxidantes en la inducción de lesiones forestomach en ratas.  |  Hirose, M., et al. 1986. Cancer Lett. 30: 169-74. PMID: 3955538
  13. Mejora de la recuperación de Escherichia coli lesionada mediante compuestos que degradan el peróxido de hidrógeno o bloquean su formación.  |  McDonald, LC., et al. 1983. Appl Environ Microbiol. 45: 360-5. PMID: 6338823
  14. Identificación sistemática de antioxidantes en mantecas, mantecas y aceites vegetales mediante cromatografía en capa fina.  |  Van Peteghem, CH. and Dekeyser, DA. 1981. J Assoc Off Anal Chem. 64: 1331-5. PMID: 7309653
  15. Síntesis de agentes reticulantes de poliamida solubles en agua y no inmunogénicos.  |  Hai, TT., et al. 1998. Bioconjug Chem. 9: 645-54. PMID: 9815156

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

3,3′-Thiodipropionic acid, 250 g

sc-356780
250 g
$36.00

3,3′-Thiodipropionic acid, 1 kg

sc-356780A
1 kg
$117.00