Quel est le poids moléculaire du thiocyanate de guanidine?

Jul 31, 2025

Laisser un message

Le thiocyanate de guanidine, également connu sous le nom de sel de guanidine à l'acide thiocyanique, est un composé chimique crucial avec diverses applications dans diverses industries. En tant que fournisseur fiable de guanidine thiocyanate, je suis souvent interrogé sur son poids moléculaire et ses propriétés connexes. Dans cet article de blog, je vais plonger dans le poids moléculaire du thiocyanate de guanidine, sa signification et ses applications, tout en introduisant certains de nos autres produits de sels de guanidine.

Poids moléculaire de la guanidine thiocyanate

La formule moléculaire du thiocyanate de guanidine est c₂h₅n₃s. Pour calculer son poids moléculaire, nous devons considérer les poids atomiques de chaque élément dans le composé. Les poids atomiques du carbone (C), de l'hydrogène (H), de l'azote (N) et du soufre (S) sont d'environ 12,01 g / mol, 1,01 g / mol, 14,01 g / mol et 32,07 g / mol, respectivement.

En utilisant ces poids atomiques, nous pouvons calculer le poids moléculaire du thiocyanate de guanidine comme suit:

  • Carbone (c): 2 atomes × 12,01 g / mol = 24,02 g / mol
  • Hydrogène (H): 5 atomes × 1,01 g / mol = 5,05 g / mol
  • Azote (N): 3 atomes × 14,01 g / mol = 42,03 g / mol
  • Soufre (s): 1 atome × 32,07 g / mol = 32,07 g / mol

Ajout de ces valeurs ensemble, nous obtenons:

Guanidine Hydrochloride (Pharmaceutical Grade)Guanidine Dihydrogen Phosphate

24,02 g / mol + 5,05 g / mol + 42,03 g / mol + 32,07 g / mol = 103,17 g / mol

Par conséquent, le poids moléculaire du thiocyanate de guanidine est d'environ 103,17 g / mol.

Signification du poids moléculaire

Le poids moléculaire d'un composé est une propriété physique importante qui fournit des informations précieuses sur son comportement chimique et ses interactions. Dans le cas de la guanidine thiocyanate, son poids moléculaire affecte sa solubilité, sa réactivité et sa stabilité.

  • Solubilité: La solubilité d'un composé dans un solvant particulier est influencée par son poids moléculaire. Généralement, les composés avec des poids moléculaires plus faibles sont plus solubles dans les solvants que ceux avec des poids moléculaires plus élevés. Le thiocyanate de guanidine a un poids moléculaire relativement faible, ce qui le rend très soluble dans l'eau et d'autres solvants polaires. Cette propriété de solubilité le rend adapté à une utilisation dans diverses applications, telles que l'extraction de l'acide nucléique et la dénaturation des protéines.
  • Réactivité: Le poids moléculaire d'un composé peut également affecter sa réactivité. Les composés avec des poids moléculaires plus élevés ont tendance à être moins réactifs que ceux avec des poids moléculaires plus faibles. Le thiocyanate de guanidine a un poids moléculaire modéré, ce qui lui permet de réagir avec d'autres composés dans des conditions appropriées. Il est couramment utilisé comme agent dénaturant dans la recherche biochimique et moléculaire en biologie, où il peut perturber la structure des protéines et des acides nucléiques.
  • Stabilité: La stabilité d'un composé est liée à son poids moléculaire et à sa structure chimique. Les composés avec des poids moléculaires plus élevés sont généralement plus stables que ceux avec des poids moléculaires inférieurs. La guanidine thiocyanate est un composé relativement stable dans des conditions normales, mais il peut se décomposer lorsqu'il est exposé à la chaleur, à la lumière ou à l'humidité. Par conséquent, il est important de stocker du thiocyanate de guanidine dans un endroit frais et sec loin de la lumière directe du soleil.

Applications du thiocyanate de guanidine

Le thiocyanate de guanidine possède un large éventail d'applications dans diverses industries, notamment la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et la synthèse chimique. Certaines des applications communes du thiocyanate de guanidine sont discutées ci-dessous:

  • Extraction d'acide nucléique: Le thiocyanate de guanidine est couramment utilisé comme agent chaotrope dans les protocoles d'extraction d'acide nucléique. Il peut perturber la structure des cellules et des tissus, libérant les acides nucléiques en solution. Le thiocyanate de guanidine inhibe également l'activité des nucléases, qui peuvent dégrader les acides nucléiques. Cela en fait un réactif efficace pour extraire les acides nucléiques de haute qualité de divers échantillons biologiques, tels que le sang, les tissus et les cellules.
  • Dénaturation des protéines: Le thiocyanate de guanidine est un puissant agent dénaturant qui peut perturber la structure secondaire et tertiaire des protéines. Il est couramment utilisé dans la purification et l'analyse des protéines pour déplier les protéines et les séparer des autres contaminants. Le thiocyanate de guanidine peut également être utilisé pour étudier la structure et la fonction des protéines en induisant leur dénaturation et leur repliement.
  • Synthèse chimique: Le thiocyanate de guanidine est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de divers composés organiques, tels que les dérivés de guanidine et les dérivés thiourés. Il peut réagir avec d'autres composés pour former de nouvelles liaisons chimiques et créer de nouvelles molécules avec des propriétés uniques. Le thiocyanate de guanidine est également utilisé comme catalyseur dans certaines réactions chimiques, où il peut augmenter la vitesse de réaction et améliorer le rendement du produit souhaité.

Autres produits de sels de guanidine

En plus du thiocyanate de guanidine, nous proposons également une gamme d'autres produits de sels de guanidine, y comprisSulfamate de guanidine,Guanidine dihydrogène phosphate, etChlorhydrate de guanidine (grade pharmaceutique). Ces produits ont différentes propriétés chimiques et applications, et elles peuvent être utilisées dans diverses industries, telles que l'agriculture, l'alimentation et les produits pharmaceutiques.

  • Sulfamate de guanidine: Le sulfamate de guanidine est une poudre cristalline blanche soluble dans l'eau et l'éthanol. Il est couramment utilisé comme issue de flamme dans les textiles et les plastiques, ainsi que comme un inhibiteur de la corrosion dans les fluides de travail métallique. Le sulfamate de guanidine peut également être utilisé comme matériau de départ dans la synthèse d'autres dérivés de guanidine.
  • Guanidine dihydrogène phosphate: Le phosphate de guanidine dihydrogène est une poudre cristalline blanche qui est soluble dans l'eau et l'éthanol. Il est couramment utilisé comme engrais dans l'agriculture, ainsi que comme agent tampon dans la recherche biochimique et moléculaire en biologie. Le phosphate de guanidine dihydrogène peut également être utilisé comme matériau de départ dans la synthèse d'autres dérivés de guanidine.
  • Chlorhydrate de guanidine (grade pharmaceutique): Le chlorhydrate de guanidine est une poudre cristalline blanche soluble dans l'eau et l'éthanol. Il est couramment utilisé comme intermédiaire pharmaceutique dans la synthèse de divers médicaments, tels que les antihistaminiques et les agents antidiabétiques. Le chlorhydrate de guanidine est également utilisé comme agent dénaturant dans la purification et l'analyse des protéines.

Conclusion

En conclusion, la guanidine thiocyanate est un composé chimique polyvalent avec un poids moléculaire d'environ 103,17 g / mol. Son poids moléculaire affecte sa solubilité, sa réactivité et sa stabilité, ce qui le rend adapté à une utilisation dans diverses applications, telles que l'extraction de l'acide nucléique, la dénaturation des protéines et la synthèse chimique. En tant que fournisseur fiable de thiocyanate de guanidine et d'autres produits de sels de guanidine, nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité et un excellent service client. Si vous êtes intéressé à acheter de la guanidine thiocyanate ou l'un de nos autres produits, veuillez nous contacter pour plus d'informations et discuter de vos exigences spécifiques.

Références

  • Lehninger, AL, Nelson, DL et Cox, MM (2008). Principes de biochimie (5e éd.). Wh freeman et compagnie.
  • Sambrook, J. et Russell, DW (2001). Clonage moléculaire: un manuel de laboratoire (3e éd.). Cold Spring Harbor Laboratory Press.
  • Voet, D. et Voice, JG (2011). Biochimie (4e éd.). John Wiley & Sounds.