Date published: 2025-9-9

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Glycerol-d8 (CAS 7325-17-9)

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Nomes alternativos:
Deuterated glycerol; 1,2,3-Propanetriol-d8; Glycerin-d8; Glycerol-d8
Aplicacao:
Glycerol-d8 é um glicerol marcado com deutério útil em investigação
Numero VAT:
7325-17-9
Privada:
98%
Peso Molecular:
100.14
Separar por Funcao:
C3D8O3
Para uso em exclusivo em pesquisa. Não se destina a uso em diagnostico e tratamento.
* Refere-se a Certificado de Análise para data especifica de lotes (incluindo-se o conteúdo de agua).

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O Glycerol-d8, uma variante deuterada do glicerol, tem sido amplamente utilizado em várias aplicações de pesquisa científica. Distinguida pela substituição de todos os átomos de hidrogênio por átomos de deutério, essa forma exclusiva de glicerol permite a observação do impacto do deutério na estrutura e na reatividade do glicerol por meio de experimentos laboratoriais. Na pesquisa científica, o glicerol-d8 tem sido amplamente empregado para investigar a estrutura, a reatividade e o metabolismo do próprio glicerol. Além disso, ele tem sido fundamental para examinar os efeitos dos átomos de deutério na estrutura e na reatividade de diversas moléculas, incluindo proteínas, ácidos nucleicos, enzimas e outras biomoléculas. Esses estudos facilitaram uma compreensão mais profunda da interação entre os átomos de deutério e os átomos de hidrogênio, elucidando as mudanças consequentes na estrutura e na reatividade dessas moléculas. Embora o mecanismo exato de ação do glicerol-d8 permaneça parcialmente elusivo, a hipótese é que os átomos de deutério dentro da molécula de glicerol interagem com os átomos de hidrogênio em outras moléculas. Essa interação leva a alterações notáveis na estrutura e na reatividade das moléculas envolvidas. Por exemplo, os átomos de deutério no glicerol podem se envolver com átomos de hidrogênio em proteínas, ácidos nucleicos e enzimas, induzindo assim modificações em suas respectivas estruturas e reatividades.


Glycerol-d8 (CAS 7325-17-9) Referencias

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  2. Polarização nuclear dinâmica em estado sólido a 263 GHz: conceção do espetrómetro e resultados experimentais.  |  Rosay, M., et al. 2010. Phys Chem Chem Phys. 12: 5850-60. PMID: 20449524
  3. Efeito da aglomeração na conformação de cadeias de ADN entrelaçadas a partir de medições de dispersão de neutrões e simulações de Monte Carlo.  |  Zhu, X., et al. 2010. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys. 81: 061905. PMID: 20866438
  4. Efeito das condições de congelação nas distâncias e suas distribuições derivadas da Ressonância Eletrónica de Duplo Eletrão (DEER): um estudo da lisozima T4 duplamente marcada com spin.  |  Georgieva, ER., et al. 2012. J Magn Reson. 216: 69-77. PMID: 22341208
  5. Excesso de asa em misturas de glicerol vítreo e LiCl-glicerol detectado por dispersão de neutrões.  |  Gupta, S., et al. 2015. Eur Phys J E Soft Matter. 38: 1. PMID: 25612850
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  8. Cristalização em grande escala e análise cristalográfica de neutrões da HSP70 em complexo com ADP.  |  Yokoyama, T., et al. 2017. Acta Crystallogr F Struct Biol Commun. 73: 555-559. PMID: 28994403
  9. O colesterol promove a ligação de proteínas ao afetar a eletrostática da membrana e as propriedades de solvatação.  |  Doktorova, M., et al. 2017. Biophys J. 113: 2004-2015. PMID: 29117524
  10. Bases moleculares da atividade da água em misturas de glicerol-água.  |  Nakagawa, H. and Oyama, T. 2019. Front Chem. 7: 731. PMID: 31737605
  11. Dinâmica da glicelina e interacções dos constituintes: Um estudo multitécnico de RMN.  |  Fraenza, CC., et al. 2022. J Phys Chem B. 126: 890-905. PMID: 35076242
  12. Espectroscopia de Overhauser nuclear em água hiperpolarizada - troca química vs. magnética.  |  Epasto, LM., et al. 2022. Chem Commun (Camb). 58: 11661-11664. PMID: 36169286
  13. Movimentos lentos dos eixos de metilo no subdomínio da cabeça da vilina perdeuterada sondados por medições de relaxação por RMN com correlação cruzada.  |  Vugmeyster, L., et al. 2023. Magnetochemistry. 9: PMID: 36776538
  14. Efeitos de relaxação num sistema de um núcleo de spin-1/2 acoplado a um spin quadrupolar sujeito a irradiação RF: avaliação de esquemas de desacoplamento de banda larga.  |  Smith, SA. and Murali, N. 1999. J Magn Reson. 136: 27-36. PMID: 9887286
  15. Dependência do solvente e da temperatura do spin echo dephasing para complexos de crómio(V) e vanadilo em solução vítrea.  |  Eaton, GR. and Eaton, SS. 1999. J Magn Reson. 136: 63-8. PMID: 9887290

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Glycerol-d8, 1 g

sc-300767
1 g
$204.00

Glycerol-d8, 5 g

sc-300767A
5 g
$770.00