Date published: 2025-9-10

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(S)-4-Benzyl-oxazolidine-2,5-dione (CAS 14825-82-2)

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Nomes alternativos:
L-phenylalanine N-carboxyanhydride; Phe-NCA
Numero VAT:
14825-82-2
Peso Molecular:
191.18
Separar por Funcao:
C10H9NO3
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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A (S)-4-benzil-oxazolidina-2,5-diona, também conhecida como (4S)-4-benzil-1,3-oxazolidina-2,5-diona, é um composto normalmente usado como modelo para o estudo da hidroxiapatita. Notavelmente, ele demonstrou eficácia como um macroiniciador para polimerização de abertura de anel. Além disso, esse composto tem potencial como marcador biológico para fatores de crescimento ósseo.


(S)-4-Benzyl-oxazolidine-2,5-dione (CAS 14825-82-2) Referencias

  1. Agentes hidrotrópicos para o estudo da libertação in vitro de paclitaxel a partir de micelas poliméricas.  |  Cho, YW., et al. 2004. J Control Release. 97: 249-57. PMID: 15196752
  2. Sistema de micelas poliméricas hidrotrópicas para entrega de paclitaxel.  |  Huh, KM., et al. 2005. J Control Release. 101: 59-68. PMID: 15588894
  3. Preparação avançada num só passo de nanoesferas de péptidos funcionais de superfície através da polimerização de L-fenilalanina N-carboxianidrido com iniciadores duplos.  |  Matsusaki, M., et al. 2006. Langmuir. 22: 1396-9. PMID: 16460051
  4. Polifenilalanina hidrofóbica enxertada em polietilenimina hiper ramificada e sua transfecção genética in vitro.  |  Xia, J., et al. 2011. Macromol Biosci. 11: 211-8. PMID: 20945306
  5. Acumulação tumoral e eficácia antitumoral de micelas core-shell-corona carregadas com docetaxel com ligações cruzadas redox-responsivas específicas da casca.  |  Koo, AN., et al. 2012. Biomaterials. 33: 1489-99. PMID: 22130564
  6. A acumulação tumoral e a eficácia terapêutica da doxorrubicina transportada em nanopartículas poliméricas reforçadas com fosfato de cálcio.  |  Min, KH., et al. 2012. Biomaterials. 33: 5788-97. PMID: 22591612
  7. Síntese e perceção do mecanismo de uma nanofolha de polímero hiperbranqueado trabalhado com péptido com cargas positivas fracas mas excelente eficácia antibacteriana intrínseca.  |  Gao, J., et al. 2016. Biomacromolecules. 17: 2080-6. PMID: 27181113
  8. Engenharia de nanoveículos polipeptídicos responsivos ao microambiente celular que co-encapsulam uma combinação sinérgica de pequenas moléculas para uma quimioterapia eficaz em tumores sólidos.  |  Ramasamy, T., et al. 2017. Acta Biomater. 48: 131-143. PMID: 27794477
  9. Nanopartículas do Complexo PEG-Poly(aminoácido)s/MicroRNA impedem eficazmente o crescimento e a metástase do cancro colorrectal.  |  Wang, Y., et al. 2016. J Biomed Nanotechnol. 12: 1510-19. PMID: 29337490
  10. A utilização de um quelante de Cu(I) e de quimioterápicos como uma nova estratégia para a teranóstica tumoral.  |  Sun, T., et al. 2020. J Control Release. 321: 483-496. PMID: 32061623
  11. Tanshinone IIA encapsulada em PEG-poli(aminoácido)s como potencial terapêutica para o tratamento do hepatoma.  |  Wang, Y., et al. 2014. J Mater Chem B. 2: 3115-3122. PMID: 32261687
  12. Dissociação mediada por redox de micelas à base de polipeptídeos PEG para libertação a pedido de fármacos anticancerígenos.  |  Wen, H., et al. 2016. J Mater Chem B. 4: 7859-7869. PMID: 32263776
  13. Deteção rápida do vírus da gripe A (H1N1) por nanopartículas à base de polímeros condutores através da resposta ótica à ligação específica do vírus.  |  Park, G., et al. 2022. Nano Res. 15: 2254-2262. PMID: 34567436
  14. Construção racional de nanopartículas à base de policistina para aplicações biomédicas.  |  Chen, J., et al. 2022. J Mater Chem B. 10: 7173-7182. PMID: 35662309

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

(S)-4-Benzyl-oxazolidine-2,5-dione, 1 g

sc-286763
1 g
$340.00