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Supelco

Butylboronic acid

for GC derivatization, LiChropur, ≥96.0% (T)

Synonyme(s) :

1-Butaneboronic acid

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About This Item

Formule linéaire :
CH3(CH2)3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.94
Beilstein:
1733489
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22

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Qualité

for GC derivatization
LiChropur

Niveau de qualité

Essai

≥96.0% (T)

Pertinence de la réaction

reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations

Technique(s)

gas chromatography (GC): suitable

Pf

90-92 °C (lit.)
90-92 °C

Chaîne SMILES 

CCCCB(O)O

InChI

1S/C4H11BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h6-7H,2-4H2,1H3

Clé InChI

QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N

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Application


  • Developing a reference measurement procedure for free glycerol in human serum by two-step gas chromatography-isotope dilution mass spectrometry.: This research employs butylboronic acid in a reference measurement procedure to quantify free glycerol in human serum. The method is significant for clinical diagnostics, providing accurate and reliable measurements for metabolic studies (Chen et al., 2015).

Autres remarques

Derivatizing agent for gas chromatography[1][2]
Reagent for butylboronate.
Suitable for the derivatization of proximal difunctional compounds (a- and ß-hydroxyacids; Ο-phenolic acids; enolizable a-oxo acids; 1,2- and 1,3-diols; enolizable 1,2- and 1,3-ketols; ß- and γ-hydroxyamines).

Informations légales

LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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A. Darbre et al.
Handbook of Derivatives for Chromatography (1970)
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions (1979)
S L Carney et al.
Analytical biochemistry, 195(1), 132-140 (1991-05-15)
We have developed techniques for the separation of unsulfated (2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-alpha-L-threo- hex-4-enopyranosyluronicacid)-D-galactose and -D-glucose), monosulfated (2-acetamido-2-deoxy-3- O-(4-deoxy-2-O-sulfo-alpha-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid)-D-galactose and 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-alpha-L-threo-hex- 4-enopyranosyluronic acid)-4-sulfo-D-galactose and -6-sulfo-D-galactose),disulfated (2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-2-O-sulfo-alpha-L-threo-hex-4- enopyranosyluronic acid)-4-sulfo-D-galactose and -6-sulfo-D-galactose and 2-acet-amido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-alpha-L-threo-hex-4-enopy- ranosyluronic acid)-4,6-di-O-sulfo-D-galactose), and trisulfated (2-acetamido-2-deoxy-3-O-(4-deoxy-2-O- sulfo-alpha-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid)-4,6-di-O-sulfo-D-galactose) isomers of chondroitin
Alicja J Copik et al.
Inorganic chemistry, 44(5), 1160-1162 (2005-03-01)
Metalloproteases utilize their active site divalent metal ions to generate a nucleophilic water/hydroxide. For methionine aminopeptidases (MetAPs), the exact location of this nucleophile, as well as of the substrate, with respect to the active site metal ion is unknown. In
C C De Paola et al.
Biochemistry, 38(28), 9048-9053 (1999-07-22)
Hydrolases containing two metal ions connected by a bridging ligand catalyze reactions important in carcinogensis, tissue repair, post-translational modification, control and regulation of biochemical pathways, and protein degradation. The aminopeptidase from Aeromonas proteolytica serves as a paradigm for the study

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