Date published: 2025-12-21

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Tetrahexylammonium bromide (CAS 4328-13-6)

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Aplicacao:
Tetrahexylammonium bromide é um bioquímico útil para a investigação proteómica
Numero VAT:
4328-13-6
Privada:
≥98%
Peso Molecular:
434.58
Separar por Funcao:
C24H52N•Br
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).

LINKS RÁPIDOS

O brometo de tetrahexilamónio (THAB) é um composto orgânico, especificamente um sal de amónio quaternário. Este sólido incolor é facilmente solúvel em água e possui diversas aplicações tanto na investigação como na indústria. A sua utilização em investigações científicas revelou uma vasta gama de efeitos bioquímicos e fisiológicos. Na investigação científica, o brometo de tetrahexilamónio tem sido utilizado como um reagente valioso na síntese de vários compostos orgânicos, incluindo polímeros. Além disso, tem desempenhado um papel significativo na produção de nanopartículas, que encontram aplicação em técnicas de imagiologia médica. O brometo de tetrahexilamónio tem sido utilizado em aplicações de cultura de células, onde se tem revelado eficaz na indução da morte celular em tipos específicos de células. O mecanismo de ação subjacente à eficácia do brometo de tetrahexilamónio reside na sua capacidade de romper a membrana celular. Ao interagir com os lípidos da membrana, o brometo de tetra-hexilamónio induz a formação de poros, facilitando a entrada de iões e outras moléculas na célula, o que acaba por conduzir à morte celular. O brometo de tetra-hexilamónio (THAB) é um composto orgânico versátil com uma infinidade de utilizações na investigação científica, permitindo avanços na síntese orgânica, na produção de nanopartículas e em aplicações de cultura de células, ao mesmo tempo que demonstra um mecanismo de ação único com o seu impacto nas membranas celulares.


Tetrahexylammonium bromide (CAS 4328-13-6) Referencias

  1. Método validado por HPLC para a determinação dos senósidos A e B em comprimidos de senna.  |  Sun, SW. and Su, HT. 2002. J Pharm Biomed Anal. 29: 881-94. PMID: 12093522
  2. Efeito de um convidado catiónico nas caraterísticas da cápsula molecular do resorcinareno: um estudo de difusão por RMN.  |  Avram, L. and Cohen, Y. 2003. Org Lett. 5: 1099-102. PMID: 12659583
  3. Adsorção de iões tetraalquilamónio em carvões activados microporosos e mesoporosos preparados a partir de copolímero de cloreto de vinilideno.  |  Tamai, H., et al. 2004. J Colloid Interface Sci. 275: 44-7. PMID: 15158378
  4. Síntese de nanotubos de carbono de paredes múltiplas por spray-pirólise utilizando um novo complexo organometálico de ferro como agente catalítico.  |  Valenzuela-Muñiz, AM., et al. 2008. J Nanosci Nanotechnol. 8: 6456-60. PMID: 19205221
  5. Colisões do DCl com uma solução coberta de iões hidrofóbicos e hidrofílicos: brometo de tetrahexilamónio em glicerol.  |  Brastad, SM., et al. 2009. J Phys Chem A. 113: 7422-30. PMID: 19366237
  6. Sensor químico de pH baseado em LEDs impressos a jato de tinta para deteção de gás.  |  O'Toole, M., et al. 2009. Anal Chim Acta. 652: 308-14. PMID: 19786197
  7. Reacções promovidas por surfactantes de Cl2 e Br2 com Br- em glicerol.  |  Faust, JA., et al. 2013. J Phys Chem B. 117: 12602-12. PMID: 24044668
  8. Reacções de N2O5 com Glicerol Salgado e Revestido com Surfactante: Conversão Interfacial de Br- para Br2 Mediada por Catiões Alquilamónio.  |  Shaloski, MA., et al. 2017. J Phys Chem A. 121: 3708-3719. PMID: 28425716
  9. Determinação multielementar de metais pesados vestigiais em água por espetrometria de emissão atómica com plasma induzido por micro-ondas após extração em sistema bifásico aquoso de sal único não convencional.  |  Smirnova, SV., et al. 2018. Anal Chem. 90: 6323-6331. PMID: 29668252
  10. Perfis Experimentais de Profundidade de Surfactantes, Iões e Solventes à Escala de Angstrom: Estudos de Surfactantes Catiónicos e Aniónicos e a sua Salga.  |  Zhao, X., et al. 2020. J Phys Chem B. 124: 2218-2229. PMID: 32075369
  11. Segregação concorrente de Br- e Cl- para uma superfície revestida com um surfactante catiónico: Medições Diretas de Perfis de Profundidade de Iões e Solventes.  |  Zhao, X., et al. 2020. J Phys Chem A. 124: 11102-11110. PMID: 33325710
  12. Melhoria da Cromatografia Gasosa de Alquilação Extractiva de Ácidos Carboxílicos de Cadeia Curta em Solução Aquosa.  |  Ueda, S., et al. 2021. Anal Sci. 37: 1559-1564. PMID: 33967182
  13. Potencial antiproliferativo e antibacteriano de líquidos iónicos à base de brometo de tetrahexilamónio.  |  Popescu, R., et al. 2021. Exp Ther Med. 22: 672. PMID: 33986837
  14. A RMN de difusão revela as estruturas dos agregados moleculares de Resorcin[4]arenes e Pyrogallol[4]arenes em solventes aromáticos e clorados.  |  Horin, I., et al. 2022. J Phys Chem Lett. 13: 10666-10670. PMID: 36354303
  15. Determinação por HPLC-fluorescência dos ácidos biliares em produtos farmacêuticos e na bílis após derivatização com 2-bromoacetil-6-metoxinaftaleno.  |  Cavrini, V., et al. 1993. J Pharm Biomed Anal. 11: 761-70. PMID: 8257742

Informacoes sobre ordens

Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

Tetrahexylammonium bromide, 5 g

sc-251185
5 g
$23.00