Diffusion-viscosity decoupling in supercooled aqueous trehalose solutions

The diffusional mobility of disodium fluorescein has been measured in supercooled aqueous solutions of trehalose, a widely used cryoprotectant disaccharide. The results were analyzed on the basis of the classical continuum hydrodynamic theory (Stokes - Einstein relationship) and compared with result...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Corti, H.R
Otros Autores: Frank, Guillermo Alberto, Marconi, Mario Carlos
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: American Chemical Society 2008
Acceso en línea:Registro en Scopus
DOI
Handle
Registro en la Biblioteca Digital
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 09173caa a22012377a 4500
001 PAPER-5648
003 AR-BaUEN
005 20250623093704.0
008 190411s2008 xx ||||fo|||| 00| 0 eng|d
024 7 |2 scopus  |a 2-s2.0-55149115172 
030 |a JPCBF 
040 |a Scopus  |b spa  |c AR-BaUEN  |d AR-BaUEN 
100 1 |a Corti, H.R. 
245 1 0 |a Diffusion-viscosity decoupling in supercooled aqueous trehalose solutions 
260 |b American Chemical Society  |c 2008 
270 1 0 |m Corti, H. R.; Departamento Física de Materia Condensada, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. General Paz 1499, 1650 San Martín, Argentina; email: hrcorti@cnea.gov.ar 
504 |a Johari, G.P., Hallbrucker, A., Majer, E., (1987) Nature, 330, pp. 552-553 
504 |a Green, J.L., Angell, C.A., (1989) J. Phys. Chem, 93, pp. 2880-2882 
504 |a Crowe, J.H., Leslie, B., Crowe, L.M., (1994) Cryobiology, 31, pp. 355-366 
504 |a Crowe, J.H., Crowe, L.M., Oliver, A.E., Tsvetkova, N., Wolkers, W., Tablin, F., (2001) Cryobiology, 43, pp. 89-105 
504 |a Belton, P.S., Gil, A.M., (1994) Biopolymers, 34, pp. 957-961 
504 |a Arakawa, T., Timasheff, S.N., (1982) Biochemistry, 21, pp. 6536-6544 
504 |a Branca, C., Magazù, S., Maisano, G., Migliardo, P., Villari, V., Sokolov, A.P., (1999) J. Phys.: Condens. Matter, 11, pp. 3823-3832 
504 |a Sussich, F., Skopec, C., Brady, J.W., Cesáro, A., (2001) Carbohydr. Res, 334, pp. 165-176 
504 |a Bird, R.B., Stewart, W.E., Lighfoot, E.N., (1960) Transport Phenomena, , John Wiley & Sons: New York 
504 |a Chang, I., Fujara, F., Geil, B., Heuberger, G., Mangel, T., Silescu, H., (1994) J. Non-Cryst. Solids, 248, pp. 172-174 
504 |a Cicerone, M.T., Blackburn, F.R., Ediger, M.D., (1995) J. Chem. Phys, 102, pp. 471-479 
504 |a Le Meste, M., Voilley, A.J., (1988) J. Phys. Chem, 92, pp. 1612-1616 
504 |a Rössler, E., Sokolov, A.P., (1996) Chem. Geol, 128, pp. 143-153 
504 |a Ehlich, D., Silescu, H., (1990) Macromolecules, 23, pp. 1600-1610 
504 |a Heuberger, G., Sillescu, H., (1996) J. Phys. Chem, 100, pp. 15255-15260 
504 |a Blackburn, F.R., Cicerone, M.T., Hietpas, G., Wagner, P.A., Ediger, M.D., (1994) J. Non-Cryst. Solids, 172-174, pp. 256-264 
504 |a Ediger, M.D., (1998) J. Non-Cryst. Solids, 235-237, pp. 10-18 
504 |a Bordat, P., Affouard, F., Descamps, M., Müller-Plathe, F., (2003) J. Phys.: Condens. Matter, 15, pp. 5397-5407 
504 |a Jung, Y., Garrahan, J.P., Chandler, D., (2004) Phys. Rev. E, 69, p. 061205 
504 |a Champion, D., Hevert, H., Blond, G., Le Meste, M., Simatos, D., (1997) J. Phys. Chem. B, 101, pp. 10674-10679 
504 |a Rössler, E., (1990) Phys. Rev. Lett, 65, pp. 1595-1598 
504 |a Longinotti, M.P., Corti, H.R., (2007) Electrochem. Commun, 9, pp. 1444-1450 
504 |a Magazù, S., Maisano, G., Migliardo, P., Villari, V., (1999) J. Chem. Phys, 111, pp. 9086-9092 
504 |a Rampp, M., Buttersack, C., Lüdemann, H.-D., (2000) Carbohydr. Res, 328, pp. 561-572 
504 |a Miller, D.P., Conrad, P.B., Fucito, S., de Pablo, J.J., Corti, H.R., (2000) J. Phys. Chem. B, 104, pp. 10419-10425 
504 |a Longinotti, M.P., Mazzobre, M.F., Buera, M.P., Corti, H.R., (2002) Phys. Chem. Chem. Phys, 4, pp. 533-540 
504 |a Longinotti, M.P., Corti, H.R., (2008) Carbohydr. Res, 343, pp. 2650-2656 
504 |a Frank, G.A., Marconi, M.C., Corti, H.R., J. Solution Chem, , DOI 10.1007/510953-008-9330y 
504 |a Eggeling, C., Widengren, J., Rigler, R., Seidel, C.A.M., (1998) Anal. Chem, 70, pp. 2651-2659 
504 |a Axelrod, D., Koppel, D.E., Schlessinger, J., Elson, E., Webb, W.W., (1976) Biophys. J, 16, pp. 1055-1069 
504 |a Miller, D.P., de Pablo, J.J., Corti, H.R., (1997) Pharm. Res, 14, pp. 578-590 
504 |a Miller, D.P., de Pablo, J.J., Corti, H.R., (1999) J. Phys. Chem. B, 103, pp. 10243-10249 
504 |a Magazú, S., Maisano, G., Migliardo, P., Middendorf, H.D., Villari, V., (1998) J. Chem. Phys, 109, pp. 1170-1174 
504 |a Branca, C., Magazú, S., Maisano, G., Migliardo, P., Migliardo, P., Romeo, G., (2001) J. Phys. Chem. B, 105, pp. 10140-10145 
504 |a Elias, M.E., Elias, A.M., (1999) J. Mol. Liq, 83, pp. 303-310 
504 |a Longinotti, M.P., Corti, H.R., (2008) J. Phys. Chem. Ref. Data, 37, pp. 1503-1575 
504 |a Saleki-Gerhardt, A., (1993), Ph.D. Thesis, University of Wisconsin, Madison; Gordon, J.M., Taylor, J.S., (1952) Appl. Chem, 2, pp. 493-500 
504 |a Champion, D., Hevert, H., Blond, G., Simatos, M.D., (1995) J. Agric. Food Chem, 43, pp. 2887-2891 
504 |a Bellows, R.J., King, C.J., (1973) AIChE Symp. Ser, 69, pp. 33-41 
504 |a Moore, A.W., Jorgenson, J.W., (1993) Anal. Chem, 65, pp. 3550-3560 
504 |a Mustafa, M.B., Tipton, D.L., Russo, P.S., (1989) Macromolecules, 22, pp. 1500-1504 
504 |a Mosier, B.P., Molho, J.J., Santiago, J.G., (2002) Exp. Fluids, 33, pp. 545-554 
504 |a Mustafa, M.B., Tipton, D.L., Barkley, M.D., Russo, P.S., Blum, F.D., (1993) Macromolecules, 26, pp. 370-378 
504 |a Longinotti, M.P., Corti, H.R., (2004) J. Solution Chem, 33, pp. 1029-1038 
504 |a Wang, L., Roitberg, A., Meuse, C., Gaigalas, A.K., (2001) Spectrochim. Acta, Part A, 51, pp. 1781-1791 
504 |a Corti, H.R., Frank, G.A., Marconi, M.C., J. Solution Chem, , DOI 10.1007/510953-008-9329-4 
504 |a Hubbard, J.B., Douglas, J.F., (1993) Phys. Rev. E, 47, pp. R2983-R2986 
504 |a Molinero, V., Çaǧin, T., Goddard III, W.A., (2003) Chem. Phys. Lett, 377, pp. 469-474 
504 |a Xia, X., Wolynes, P.G., (2001) J. Phys. Chem. B, 105, pp. 6570-6573 
504 |a Hall, R.W., Wolynes, P.G., (2008) J. Phys. Chem. B, 112, pp. 301-312 
506 |2 openaire  |e Política editorial 
520 3 |a The diffusional mobility of disodium fluorescein has been measured in supercooled aqueous solutions of trehalose, a widely used cryoprotectant disaccharide. The results were analyzed on the basis of the classical continuum hydrodynamic theory (Stokes - Einstein relationship) and compared with results for the diffusion and electrical conductivity of other ionic and nonionic solutes in trehalose and sucrose aqueous solutions. Disodium fluorescein obeys the classical model over a restricted range of inverse reduced temperatures, Tg/T, scaled by the glass transition temperature. Decoupling in neutral solutes takes place at higher values of Tg/T, while in ionic solutes it occurs all over the range of Tg/T studied, as observed for the water mobility in supercooled sugar solutions. © 2008 American Chemical Society.  |l eng 
593 |a Departamento Física de Materia Condensada, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. General Paz 1499, 1650 San Martín, Argentina 
593 |a Institute de Química Física de Materiales, Ambiente y Energía (INQUIMAE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón II, Buenos Aires, Argentina 
593 |a Laboratorio de Electrónica Cuántica, Departamento de Física, Ciudad Universitaria, Pabellón I, Buenos Aires, Argentina 
593 |a NSF ERC for Extreme Ultraviolet Science and Technology, Department of Electrical and Computer Engineering, Colorado State University, Fort Collins, CO 80525, United States 
690 1 0 |a ELECTRIC CONDUCTIVITY 
690 1 0 |a FLUID DYNAMICS 
690 1 0 |a GLASS TRANSITION 
690 1 0 |a HYDRODYNAMICS 
690 1 0 |a IONIZATION OF LIQUIDS 
690 1 0 |a POLYSACCHARIDES 
690 1 0 |a SEMICONDUCTOR DOPING 
690 1 0 |a SUGAR (SUCROSE) 
690 1 0 |a SUGARS 
690 1 0 |a SUPERCOOLING 
690 1 0 |a AQUEOUS SOLUTIONS 
690 1 0 |a CLASSICAL MODELS 
690 1 0 |a CRYOPROTECTANT 
690 1 0 |a DIFFUSIONAL MOBILITIES 
690 1 0 |a ELECTRICAL CONDUCTIVITIES 
690 1 0 |a GLASS TRANSITION TEMPERATURES 
690 1 0 |a HYDRODYNAMIC THEORIES 
690 1 0 |a IONIC SOLUTES 
690 1 0 |a NONIONIC SOLUTES 
690 1 0 |a SUGAR SOLUTIONS 
690 1 0 |a TREHALOSE SOLUTIONS 
690 1 0 |a WATER MOBILITIES 
690 1 0 |a SOLUTIONS 
700 1 |a Frank, Guillermo Alberto 
700 1 |a Marconi, Mario Carlos 
773 0 |d American Chemical Society, 2008  |g v. 112  |h pp. 12899-12906  |k n. 41  |p J Phys Chem B  |x 15206106  |w (AR-BaUEN)CENRE-5879  |t Journal of Physical Chemistry B 
856 4 1 |u https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-55149115172&doi=10.1021%2fjp802806p&partnerID=40&md5=22565d8e3c323ebd23ac9820112a589a  |y Registro en Scopus 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1021/jp802806p  |y DOI 
856 4 0 |u https://hdl.handle.net/20.500.12110/paper_15206106_v112_n41_p12899_Corti  |y Handle 
856 4 0 |u https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/paper/document/paper_15206106_v112_n41_p12899_Corti  |y Registro en la Biblioteca Digital 
961 |a paper_15206106_v112_n41_p12899_Corti  |b paper  |c PE 
962 |a info:eu-repo/semantics/article  |a info:ar-repo/semantics/artículo  |b info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
963 |a VARI 
999 |c 66601