Нилски червен прах, известен също като Нилско червено на английски, има молекулна формула C20H18N2O2, CAS 7385-67-3 и молекулно тегло 318,37. Точка на топене 203-205 градуса С, точка на кипене 484,7 ± 45,0 градуса С при 760 mmHg, плътност 2,2330. Това е устойчив на светлина и липофилен оцветяващ агент, който излъчва силна флуоресценция в хидрофобни (богати на липиди) среди, с минимална флуоресценция във водни среди. Съединението изглежда като тъмночервен прах, разтворим във вода (частично смесим) и метанол (1 mg/mL). Неразтворим във вода, разтворим в различни органични разтворители и излъчващ флуоресценция, с висок афинитет към триглицеридите и холестерола, което го прави най-идеалното липидно флуоресцентно багрило в хидрофобни среди; Нилско червеното също може да се свързва с фосфолипиди, за да оцвети клетъчната мембрана; Други хидрофобни молекули като хидрофобни протеини също могат да бъдат оцветени.
|
|
Химическа формула |
C20H18N2O2 |
Точна маса |
318.14 |
Молекулно тегло |
318.38 |
m/z |
318.14 (100.0%), 319.14 (21.6%), 320.14 (2.2%) |
Елементен анализ |
C, 75.45; H, 5.70; N, 8.80; O, 10.05 |
Нилски червен прахима флуоресцентни свойства и може да се използва като флуоресцентно багрило за оцветяване на микропластмаси, липиди, протеини и др. Обикновено се използва във флуоресцентна микроскопия и поточна цитометрия за откриване на вътреклетъчни липидни капчици. Чрез оцветяване с нилско червено и наблюдение с флуоресцентна микроскопия на бактериални клетки, съдържащи PHB и не-PHB вещества за съхранение на липиди, беше потвърдено, че Nile red е добър флуоресцентен агент за оцветяване на вещества за съхранение на липиди в бактериални клетки с висока чувствителност. Може да се използва за наблюдение с флуоресцентна микроскопия на PHB и вещества за съхранение на липиди PHB и може да различи двете до известна степен.
1. Методът на нилско червено флуоресцентно оцветяване за определяне на липидите е приложен към някои видове микроводорасли, но не може да се използва при някои зелени водорасли с дебели клетъчни стени поради трудностите при оцветяване. Изследователите са избрали четири щама микроводорасли и са подобрили метода за измерване на липидите, използвайки оцветяване с нилска червена флуоресценция. Те използваха 20% разтвор на диметилсулфоксид като пенетрант и предварително третираха клетките на водораслите при 35-40 степен, за да подобрят свързването на нилско червено с вътреклетъчните липиди; OD540 на клетъчната плътност на водораслите е в диапазона от 0.8-1.1. Добавянето на 15 μL разтвор на нилско червено ацетон с масова концентрация от 0,1 mg/mL за оцветяване може ефективно да подобри интензитета на флуоресцентните емисии. Този метод може точно да отразява съдържанието на вътреклетъчните липиди и може да се използва като метод за бързо откриване за широко скрининг на богати на липиди зелени водорасли в природата.
2. Въз основа на принципа, че Нилското червено се комбинира с вътреклетъчни маслени компоненти и излъчва флуоресценция под ултравиолетова светлина, а интензитетът на флуоресценция е свързан със съдържанието на масло, щамовете дълбоководни дрожди бяха изследвани за производство на масло чрез култивиране на дрожди в среда, допълнена с Нилско червено и наблюдавана флуоресценция на колония. Методът за анализ на последователността на 26S rDNA D1/D2 региона беше използван за идентифициране на избраните щамове дрожди, произвеждащи масло, и беше установен бърз метод за измерване на съдържанието на масло чрез оцветяване с нилско червено.
3. Хипохлорната киселина (HOCl) играе решаваща роля в естествената защитна система, но ненормалните нива на този вид могат да доведат до различни заболявания като увреждане на клетките и стареене на човека. Следователно разработването на нови флуоресцентни сонди за неразрушително откриване на клетъчна тъкан на HOCl в областта на биологичните науки е от голямо значение. Настоящите сонди за флуоресценция с двуфотонно възбуждане (TPEF), базирани на производни на нилско червено, имат недостатъците на лоша разтворимост във вода и ниска ефективност. На базата на въвеждане на бициклизирана алкил аминова група на 9-та позиция на нилско червено, кондензирана фенилова заместителна молекула (Nil-OH-6) се въвежда на 2-ра и 3-та позиция. Стойността на напречното сечение на двуфотонното поглъщане може да достигне до 243GM, а квантовият добив е 0.49. В допълнение, модифицирането на молекулярния край на производните на нилското червено с различни хетероспиро пръстени или N, N-диалкил кондензирани аминогрупи може да поддържа високата флуоресцентна ефективност на производните на нилското червено като двуфотонни сонди, като същевременно подобрява разтворимостта на сондите. Стратегията за проектиране, предложена в това проучване за подобряване на разтворимостта, като същевременно се отчита ефективността на флуоресценцията на молекулите на сондата, осигурява надеждна теоретична основа и нов подход за последващ синтез на практически нилски червени производни TPEF сонди.
4. Нилско червено може да се използва за подготовка на нилски червени багрилни лазери за откриване на киселина и това изследване има широки перспективи за приложение в области като биохимично откриване, лазерна химия и технология за лазерна спектроскопия.
5. Използвайте оцветяване с нилско червено, за да подпомогнете бързо откриването на микропластмаси в проби от водна среда. Първо се приготвя разтвор на багрило от нилско червено и ацетонов разтвор и се приготвя органичен филм, оцветен с мастило; Второ, преди боядисване, добавете разтвора на багрилото Nile Red, филтриран през органична мембрана към водната проба, за да я оцветите в светло синьо; Филтрирайте боядисаната водна проба с помощта на органична мембрана, оцветена с мастило. Накрая поставете филтрираната органична мембрана в съд за култура и равномерно покрийте мембраната с лепило, за да фиксирате веществата върху мембраната за последващ анализ и употреба. Приготвеното по този метод багрило се приготвя лесно и бързо, с добър адсорбционен ефект и прост метод на оцветяване. В сравнение с директната визуална проверка, той не само има по-кратко време и по-ниска цена, но също така елиминира някои смущения от непластмасови материали.
6. Молекулите на нилско червено имат големи ароматни пръстени и електрон-оттеглящи групи, които могат да образуват водородни връзки с водни молекули в основно състояние. Те са особено чувствителни към средата на разтваряне в бариерния слой на мицелите на повърхностноактивното вещество и проявяват двойна флуоресценция във водния разтвор на мицелите на додецилтриметиламониев бромид с дължини на вълната на излъчване съответно при 578 и 630 nm. Степента на анти-йонна дисоциация на мицелите на натриев додецилсулфат е по-голяма от тази на мицелите, което не само увеличава полярността на заобикалящата среда на нилско червено, но също така увеличава солватната вода, което води до засилено водородно свързване с нилско червено и нисък интензитет на флуоресценция мицели от амониев бромид. Въпреки това, той ефективно насърчава образуването на възбудени състояния на вътрешномолекулен усукан пренос на заряд и неговата популация може дори да достигне над 98%. На повърхността се появява само един пик на флуоресценция при 634 nm. Чувствителността на нилско червено към околната среда отразява добре непълната структурна информация за първоначалното образуване на мицели от повърхностноактивни вещества, което го прави добра сонда за откриване на поведението на агрегиране на такива амфифилни молекули със силни взаимодействия.
Нилски червен прахе селективно хидрофобно флуоресцентно багрило, използвано за вътреклетъчни липидни капчици и неутрални липиди. Нилско червеното проявява силна флуоресценция във всички органични разтворители, с флуоресцентни цветове, вариращи от златисто жълто до наситено червено. Трябва да се отбележи, че силните флуоресцентни свойства на нилското червено съществуват само в хидрофобни среди. Нилско червеното е силно разтворимо в липидите, които възнамерява да покаже, и не взаимодейства с никакви тъканни компоненти, освен в разтвор. По-конкретно, спектралните и физикохимичните свойства на липофилното багрило Nile Red, червено, причиняват спектрално изместване на жълтото злато в неговия пик на възбуждащо излъчване, което води до флуоресценция само в богати на липиди среди в зеления емисионен спектър, а не в по-полярни среди.
Молекулите на Nile Red имат големи ароматни пръстени и електрон-оттеглящи групи, които могат да образуват водородни връзки с водни молекули в основно състояние, което ги прави особено чувствителни към средата на разтваряне в мицелните бариерни слоеве на повърхностно активното вещество. Те проявяват двойна флуоресценция във водни разтвори на мицели на додецил триметиламониев бромид (C12TABr), с максимална дължина на вълната на излъчване съответно при 578 и 630 nm. Степента на анти-йонна дисоциация на мицелите на натриев додецилсулфат (SDS) е по-висока от тази на мицелите C12TABr, което не само увеличава полярността на заобикалящата среда на нилско червено, но също така увеличава солватната вода, което води до засилено водородно свързване с нилско червено и по-нисък интензитет на флуоресценция от C12TABr. Въпреки това, той ефективно насърчава образуването на възбудени състояния на вътрешномолекулен усукан трансфер на заряд (TICT) и неговата популация може дори да достигне над 98%, като на повърхността се появява само един пик на флуоресценция при 634 nm. Чувствителността на Nile Red към околната среда отразява непълната структурна информация на повърхностноактивните вещества Gemini в първоначалното образуване на мицели, което го прави добра сонда за откриване на поведението на агрегиране на такива силно взаимодействащи амфифилни молекули.
Популярни тагове: Нил червен прах cas 7385-67-3, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба