DL-Lactic acid lithium salt [16891-53-5]

Referentie sc-214941

Formaat : 50g

Merk : Santa Cruz Biotechnology

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DL-Lactic acid lithium salt (CAS 16891-53-5)

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Application(s):
DL-Lactic acid lithium salt is a racemic mixture of lactic acid
Numéro CAS:
16891-53-5
Pureté:
>99%
Masse Moléculaire:
96.01
Formule Moléculaire:
C3H5O3Li
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

Le sel de lithium de l'acide DL-lactique, un composé formé par la combinaison de cations de lithium avec des molécules d'acide DL-lactique, est devenu un sujet d'intérêt pour la recherche scientifique, en particulier dans les domaines de la biochimie et de la science des matériaux. Ce produit chimique présente des propriétés uniques qui le rendent précieux pour diverses applications de recherche. L'un des domaines d'intérêt est son rôle dans la synthèse des polymères et l'ingénierie des matériaux. Le sel de lithium de l'acide DL-Lactique peut servir de monomère ou d'agent de réticulation dans la fabrication de polymères et d'hydrogels biodégradables. Les chercheurs ont utilisé ses propriétés chélatrices pour améliorer les propriétés mécaniques, la biocompatibilité et la cinétique de dégradation des matrices polymères pour l'ingénierie tissulaire, l'administration de médicaments et les applications biomédicales. En outre, le sel de lithium de l'acide DL-Lactique a été étudié pour son potentiel en tant que catalyseur ou additif dans la synthèse organique et les réactions chimiques. Sa capacité à se coordonner avec des ions métalliques et des groupes fonctionnels lui permet de faciliter des transformations chimiques spécifiques et de contrôler la cinétique des réactions. En outre, des études ont exploré son utilisation dans les formulations d'électrolytes pour les batteries lithium-ion et les dispositifs de stockage d'énergie. La conductivité et la stabilité électrochimique du sel de lithium de l'acide DL-Lactique en font un candidat prometteur pour l'amélioration des performances et de la sécurité des batteries. Dans l'ensemble, les diverses applications du sel de lithium de l'acide DL-Lactique soulignent son importance en tant qu'outil de recherche polyvalent dans diverses disciplines scientifiques, allant des biomatériaux à la chimie verte et à la technologie de l'énergie.


DL-Lactic acid lithium salt (CAS 16891-53-5) Références:

  1. Analysis of gamma-hydroxybutyric acid, DL-lactic acid, glycolic acid, ethylene glycol and other glycols in body fluids by a direct injection gas chromatography-mass spectrometry assay for wide use.  |  Van Hee, P., et al. 2004. Clin Chem Lab Med. 42: 1341-5. PMID: 15576294
  2. Novel high butanol production from lactic acid and pentose by Clostridium saccharoperbutylacetonicum.  |  Yoshida, T., et al. 2012. J Biosci Bioeng. 114: 526-30. PMID: 22809833
  3. Simultaneous determination of DL-lactic acid and DL-3-hydroxybutyric acid enantiomers in saliva of diabetes mellitus patients by high-throughput LC-ESI-MS/MS.  |  Tsutsui, H., et al. 2012. Anal Bioanal Chem. 404: 1925-34. PMID: 22895741
  4. Intestinimonas butyriciproducens gen. nov., sp. nov., a butyrate-producing bacterium from the mouse intestine.  |  Kläring, K., et al. 2013. Int J Syst Evol Microbiol. 63: 4606-4612. PMID: 23918795
  5. In vivo and in vitro degradation of glycine/DL-lactic acid copolymers.  |  Schakenraad, JM., et al. 1989. J Biomed Mater Res. 23: 1271-88. PMID: 2606921
  6. Effective leaching of spent lithium-ion batteries using DL-lactic acid as lixiviant and selective separation of metals through precipitation and solvent extraction.  |  Sahu, S. and Devi, N. 2023. Environ Sci Pollut Res Int. 30: 90152-90167. PMID: 36520282
  7. Characteristics of lactic acid bacteria, microbial community and fermentation dynamics of native grass silage prepared in Inner Mongolian Plateau.  |  Hou, M., et al. 2022. Front Microbiol. 13: 1072140. PMID: 36699609
  8. Transcriptional analysis of the molecular mechanism underlying the response of Lactiplantibacillus plantarum to lactic acid stress conditions.  |  Jang, HY., et al. 2023. Heliyon. 9: e16520. PMID: 37303574
  9. Pathogenesis of hyperphosphatemia in lactic acidosis: disparate effects of racemic (DL-) and levo (L-) lactic acid on plasma phosphorus concentration.  |  Oster, JR., et al. 1985. Can J Physiol Pharmacol. 63: 1599-602. PMID: 3938338
  10. Role of DL-lactic acid as an intermediate in rumen metabolism of dairy cows.  |  Counotte, GH., et al. 1983. J Anim Sci. 56: 1222-35. PMID: 6863168

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