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Cetyltrimethylammoniumbromid
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top
Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB bzw. CTABr) ist eine quartΓ€re Ammoniumverbindung mit einer langkettigen Alkylgruppe mit 16 Kohlenstoffatomen.
Contents
β’ Eigenschaften
β’ Verwendung
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Eigenschaften
CTAB ist ein kationisches Tensid, das als Detergens Verwendung findet. Bei niedrigen Salzkonzentration in der LΓΆsung bildet es Ionenpaare (Salze) mit NukleinsΓ€uren wie DNA und RNA, die in Wasser lΓΆslich aber in konzentriertem Alkohol unlΓΆslich sind. Bei hΓΆheren Salzkonzentrationen hingegen, bildet es Komplexe mit Polysacchariden.cite-ref-0-4-0[4] Bei Raumtemperatur sind CTAB-LΓΆsungen mehrere Jahre stabil. Es liegt in Form eines weiΓen, kristallinen Pulvers vor.
Verwendung
CTAB wird eingesetzt
β’ in der Biochemie.
β’ bei der DNA-Extraktion aus Pflanzenmaterial (CTAB-Methode). Hierbei schlieΓt CTAB die Zellmembranen auf, denaturiert Proteine und bildet, bei ausreichend hoher Salzkonzentration, Komplexe mit Polysacchariden, die im Laufe der Extraktion entfernt werden und somit nicht mit der DNA ausfallen.cite-ref-0-4-1[4]
β’ als kationisches Tensid bei der Chromatographie.
β’ in der CTAB-PAGE, einer Gelelektrophorese zur Bestimmung der Molmasse von Proteinen, die ein ungewΓΆhnliches Wanderungsverhalten zeigen (z. B. stark positiv geladene Proteine oder Membranprotein-Untereinheiten).cite-ref-5[5]
β’ als Tensid in der Kapillarelektrophorese (CE) zur Umkehr des elektroosmotischen Flusses (EOF).
β’ als Additiv in der Ionenpaarchromatographie.
β’ als Konservierungsstoff und Desinfektionsmittel (C. ist ein effektives antiseptisches Mittel gegen Bakterien und Pilze.) und ist in Kosmetika und Haarpflegemitteln, SanitΓ€rreinigern, Impfstoffen und Avivagen enthalten.cite-ref-gestis-2-5[2]
β’ als Wirkstoff in Medikamenten (etwa in Mund- und Rachentherapeutika).
β’ als Hilfsstoff in Epoxidharzbeschichtungen.
β’ als Korrosionsinhibitor bei der CO2-Korrosion von Eisen.
β’ als Komponente fΓΌr NΓ€hrmedien (Cetrimid-Agar) zum Nachweis von Bakterien (u. a. Pseudomonas aeruginosa).
β’ als Stabilisator bei der Synthese von anorganischen Nanopartikeln
Einzelnachweise
cite-note-cosing-11. Eintrag zu CETRIMONIUM BROMIDE in der CosIng-Datenbank der EU-Kommission, abgerufen am 18. September 2021.
cite-note-gestis-22. Eintrag zu Cetyltrimethylammoniumbromid in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 3. Januar 2023. (JavaScript erforderlich)
cite-note-32. J.M. Pollard, A.J. Shi, K.E. GΓΆklen: Solubility and Partitioning Behavior of Surfactants and Additives Used in Bioprocesses. In: J. Chem. Eng. Data 51 (2006) 230β236, doi:10.1021/je0503498.
cite-note-0-44. β Jina Heikrujam, Rajkumar Kishor, Pranab Behari Mazumder: The Chemistry Behind Plant DNA Isolation Protocols. In: Biochemical Analysis Tools - Methods for Bio-Molecules Studies. IntechOpen, 2020, ISBN 978-1-78984-856-4, doi:10.5772/intechopen.92206 (intechopen.com [abgerufen am 14. Januar 2026]).
cite-note-garcia-martinez-2013-66. β GarcΓa-MartΓnez, J. et al., Mesostructured zeolite Y - high hydrothermal stability and superior FCC catalytic performance, Catal. Sci. Technol., 2, 2012, 987β994.