Hexaethylene glycol monodecyl ether [5168-89-8]

Referencia sc-280771

embalaje : 1ml

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Hexaethylene glycol monodecyl ether (CAS 5168-89-8)

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Noms alternatifs:
Decylhexaglycol
Application(s):
Hexaethylene glycol monodecyl ether is a nonionic surfactant useful for proteomics research
Numéro CAS:
5168-89-8
Masse Moléculaire:
422.60
Formule Moléculaire:
C22H46O7
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'éther monodécylique de l'hexaéthylène glycol est un agent de surface non ionique connu pour sa structure moléculaire, qui associe une queue hydrophobe de décyle à une chaîne hydrophile de six unités d'éthylène glycol. Cette nature amphiphile lui permet de réduire efficacement les tensions superficielles et interfaciales, facilitant le mélange stable des phases aqueuses et organiques. En recherche, il est particulièrement apprécié pour son rôle dans la synthèse et la stabilisation des nanoparticules ; sa capacité à prévenir l'agrégation des particules est cruciale pour maintenir une taille et une distribution cohérentes, ce qui est essentiel pour la reproductibilité et la fonctionnalité des applications nanotechnologiques. En outre, l'éther monodécylique de l'hexaéthylène glycol est utilisé dans l'étude des membranes biologiques, où il aide à la solubilisation et à l'analyse des protéines et des lipides membranaires sans perturber leur état natif. Cela en fait un outil indispensable dans des domaines tels que la science des matériaux, où il améliore les performances et l'application des matériaux avancés en modifiant leurs caractéristiques de surface, contribuant ainsi de manière significative aux avancées scientifiques dans les domaines de la recherche théorique et appliquée.


Hexaethylene glycol monodecyl ether (CAS 5168-89-8) Références:

  1. Solubilization and characterization of the anthrax toxin pore in detergent micelles.  |  Vernier, G., et al. 2009. Protein Sci. 18: 1882-95. PMID: 19609933
  2. A high-throughput differential filtration assay to screen and select detergents for membrane proteins.  |  Vergis, JM., et al. 2010. Anal Biochem. 407: 1-11. PMID: 20667442
  3. Crystal structure of the Vibrio cholerae cytolysin heptamer reveals common features among disparate pore-forming toxins.  |  De, S. and Olson, R. 2011. Proc Natl Acad Sci U S A. 108: 7385-90. PMID: 21502531
  4. The variable detergent sensitivity of proteases that are utilized for recombinant protein affinity tag removal.  |  Vergis, JM. and Wiener, MC. 2011. Protein Expr Purif. 78: 139-42. PMID: 21539919
  5. Molecular architecture and functional analysis of NetB, a pore-forming toxin from Clostridium perfringens.  |  Savva, CG., et al. 2013. J Biol Chem. 288: 3512-22. PMID: 23239883
  6. Identification of a key residue for oligomerisation and pore-formation of Clostridium perfringens NetB.  |  Fernandes da Costa, SP., et al. 2014. Toxins (Basel). 6: 1049-61. PMID: 24625763
  7. High-throughput stability screening for detergent-solubilized membrane proteins.  |  Kotov, V., et al. 2019. Sci Rep. 9: 10379. PMID: 31316088
  8. Three-dimensional structure of human cyclooxygenase (hCOX)-1.  |  Miciaccia, M., et al. 2021. Sci Rep. 11: 4312. PMID: 33619313
  9. Expression and purification of phage T7 ejection proteins for cryo-EM analysis.  |  Swanson, NA., et al. 2021. STAR Protoc. 2: 100960. PMID: 34825220
  10. Influence of Temperature and Concentration on the Self-Assembly of Nonionic CiEj Surfactants: A Light Scattering Study.  |  Kroll, P., et al. 2022. ACS Omega. 7: 7057-7065. PMID: 35252696

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Hexaethylene glycol monodecyl ether, 1 ml

sc-280771
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