Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на флуорексон cas 1461-15-0 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен флуорексон cas 1461-15-0 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.
Флуорексоне съединение, широко използвано в областта на химията и биологията, което обикновено се появява като ярко жълт прах или оранжево-червен кристал (неговата натриева сол). Има добра разтворимост в етанол и основи, но е слабо разтворим във вода. И неговата натриева сол е разтворима във вода и проявява жълти и зелени флуоресцентни характеристики. Като флуоресцентен индикатор, той има уникални флуоресцентни свойства. След като се разтвори във вода, неговата натриева сол проявява свойства на жълта и зелена флуоресценция, което я прави важна приложна стойност в области като биология и медицина. Например, в експерименти с клетъчни изображения калцеинът може да се използва като цитоплазмено багрило за наблюдение на разпределението и промените на вътреклетъчните калциеви йони. Като многофункционално съединение, то има широки перспективи за приложение в области като биология и медицински изследвания, химически анализ и откриване и промишлени приложения. Неговите уникални флуоресцентни свойства, ниска цитотоксичност и добра хелатираща способност правят калцеина незаменим инструмент в научните изследвания и промишлените области.

|
|
|
|
Химическа формула |
C30H26N2O13 |
|
Точна маса |
622 |
|
Молекулно тегло |
623 |
|
m/z |
622 (100.0%), 623 (32.4%), 624 (2.7%), 624 (2.7%), 624 (2.4%) |
|
Елементен анализ |
C, 57.88; H, 4.21; N, 4.50; O, 33.41 |

Флуорексон, като многофункционално съединение, има широк спектър от приложения в научните изследвания и промишлените области.
1. Биология и медицински изследвания

(1) Клетъчни изображения и експерименти:
Калцеинът е важно флуоресцентно багрило за клетъчно изобразяване, което може да се получи чрез методи на молекулярно клониране и химичен синтез. Той се използва широко в клетъчен анализ, локализиране на протеини и изследване на вътреклетъчната сигнална трансдукция. Калцеинът може ефективно и чувствително да открие промените в концентрацията на калциевите йони, осигурявайки мощен инструмент за клетъчно сигнализиране на калциевите йони, изследване на калциевата кинетика и скрининг на лекарства.
(2) Активно откриване на клетки:
Калцеинът често се използва като флуоресцентна сонда за откриване на жизнеността на живи клетки. Чрез своята ниска цитотоксичност, калцеинът може свободно да дифундира през клетъчната мембрана и да проникне в цитоплазмата на живите клетки и след това да наблюдава флуоресцентния сигнал вътре в клетката под флуоресцентен микроскоп, за да оцени активността и функционалното състояние на клетката.


(3) Скрининг на лекарства и оценка на токсичността:
Калцеинът е свързан с определянето на няколко лекарства, включително цитотоксичност, окислителна функция и невротоксичност. В процеса на скрининг на лекарства и оценка на токсичността, калцеинът може да се използва за откриване на въздействието на лекарствата върху клетъчната активност, като по този начин се оценява безопасността и ефикасността на лекарствата.
2. Химичен анализ и детекция

(1) Комплексен показател:
Калцеинът, като комплексен индикатор, има широк спектър от приложения в областта на химичния анализ. Използва се главно за комплексометрично титруване на калциеви йони. Чрез неговите уникални флуоресцентни свойства, промените в цвета по време на процеса на титруване могат да се наблюдават интуитивно, като по този начин се постига точно измерване на концентрацията на калциевите йони.
(2) Флуоресцентен индикатор:
Зеленият калцеин може също да се използва като флуоресцентен индикатор за откриване на концентрацията на други метални йони като стронций, барий, мед, манган и др. Чрез комплексиране с тези метални йони, флуоресцентните свойства на калцеина ще се променят, като по този начин се постига откриване и количествен анализ на тези метални йони.


(3) Откриване на флуоресценция:
При флуоресцентното откриване на реакцията на усилване при постоянна температура, калцеинът също играе важна роля. Когато реакцията на усилване образува пирофосфатни йони, мангановите йони се комбинират с пирофосфатни йони, за да образуват манганов пирофосфат, причинявайки генерирането на флуоресцентни сигнали. Чрез наблюдение на промените във флуоресцентните сигнали процесът и резултатите от реакциите на усилване могат да бъдат проследени в реално-време.
3. Индустриални приложения

(1) Индикатор и багрило:
Калцеинът може да се използва като индикатор и багрило в индустриалната област. Например, при анализа на фосфатна руда, калциево жълто зелено може да се използва като калциево жълто зелен индикатор, показващ съдържанието на калций във фосфатната руда чрез промяната на цвета му. В допълнение, калциево жълто зелено може да се използва и за боядисване и оцветяване в индустрии като текстил и кожа.
(2) Мониторинг на околната среда:
Калциевият жълто-зелен пигмент също има определена приложна стойност в областта на мониторинга на околната среда. Например, при мониторинг на качеството на водата калцеинът може да се използва за откриване на концентрацията на калциеви йони във водата, като по този начин се оценява твърдостта и степента на замърсяване на качеството на водата. Освен това калцеинът може да се използва и за откриване на йони на тежки метали и други замърсители в отпадъчните води.


Флуорексон, с химична формула C ∝₀ H ₂₆ N ₂ O ₁ ∝, е ярко жълто прахообразно органично флуоресцентно съединение и неговата натриева сол образува оранжево червени кристали. Като "хамелеон" в областта на флуоресцентните сонди, калцеинът е показал широко приложение в аналитичната химия, биомедицината, науката за материалите и други области поради своите уникални флуоресцентни свойства, висока селективност и ниска токсичност. Следното разяснява неговата цел от множество измерения:
1. Индикатор за комплексно титруване
Калцеинът е класически индикатор за комплексометрично титруване на метални йони като калций, стронций, барий, мед и манган. Множество карбоксилни групи (- COOH) в неговата молекулярна структура могат да образуват стабилни комплекси с метални йони, което води до значителни промени в цвета или интензитета на флуоресценцията, което показва крайната точка на титруване. Например, при титруване на калциев йон, когато калцеинът хелатира с EDTA (етилендиаминтетраоцетна киселина), флуоресценцията се променя от жълтозелена до безцветна и чувствителността на определяне на крайната точка достига 0,1 μ mol/L. През 70-те години на миналия век тази технология беше въведена в определянето на обменен калций в почвата, преодолявайки намесата на традиционните индикатори (като хромово черно Т), причинено от утаяване и адсорбция на магнезиеви йони, значително подобрявайки точността на откриване.
2. Сонда за откриване на флуоресценция
Калцеинът излъчва жълтозелена флуоресценция (λ em=515nm), когато се възбужда от ултравиолетова светлина (λ ex=495nm), което може да се използва за количествено измерване на концентрацията на калциевите йони в биологични проби. Има по-добра селективност от флуоресцеина, по-нисък афинитет на свързване с магнезиеви и стронциеви йони и добра разтворимост във вода (до 50 mg в 1 mol/L NaOH), което го прави подходящ за откриване на калциеви йони в сложни системи като плазма и клетъчна течност. Например, при изследването на калциевото сигнализиране в миокардните клетки, калцеинът може да наблюдава флуктуациите на вътреклетъчните калциеви йони в реално време, разкривайки молекулярните механизми на аритмията.
3. Анализ на множество метални елементи
В допълнение към калция, калцеинът може да се използва и за откриване на йони на стронций, барий, мед, манган, кобалт, никел, молибден и хром. Селективното определяне на специфични йони може да се постигне чрез регулиране на pH на разтвора или добавяне на маскиращи агенти като EDTA. Например, при мониторинг на околната среда калцеинът, комбиниран с йонна хроматография, може едновременно да открие множество йони на тежки метали във водни проби с чувствителност от ниво на ppb.
Биомедицински науки: „Флуоресцентният ключ“ за клетъчни изследвания и диагностика на заболявания
1. Оцветяване и функционален анализ на живи клетки
Calcein AM: Като мембранно пропусклив флуоресцентен естеразен субстрат, Calcein AM може свободно да дифундира в живи клетки и да се хидролизира в Calcein от цитоплазмената естераза, излъчвайки силна зелена флуоресценция (λ ex=490nm, λ em=515nm). Поради липсата на естеразна активност в мъртвите клетки, тази сонда маркира само живи клетки и се използва широко за откриване на клетъчна жизнеспособност, краткосрочно маркиране и анализ на поточна цитометрия. Например, при изследване на лекарствена резистентност на туморни клетки, комбинацията от Calcein AM и пропидиев йодид (PI) може да различи живи клетки, апоптотични клетки и некротични клетки с чувствителност над 95%.
Многоцветни флуоресцентни производни: За да се справи с ограничението на един цвят, AAT Bioquest разработи синьо (Calcein Blue AM, λ em=441nm) и оранжево (Calcein Orange) ™ Diacetate, λem=545nm), Calcein Red ™ AM, λ em=576nm) и Calcein Deep Red ™ AM, λ em=663nm) флуоресцентно производно, поддържащо много-цветно етикетиране и функционален анализ на живи клетки. Например, в експерименти с кокултивиране на имунни клетки, комбинацията от Calcein Blue AM и GFP маркирани Т клетки може да проследи клетъчната миграция и взаимодействия в реално-време.
2. Изследване на костния метаболизъм
Калцеинът е "флуоресцентна линийка" за изследване на костния метаболизъм. Неговите калциево-зависими флуоресцентни свойства му позволяват да маркира активни повърхности за образуване на кост и в комбинация с технологията за микрокомпютърна томография (μ CT) може да анализира количествено скоростта на образуване на кост и степента на минерализация. Например, при изследването на остеопорозата, методът на двойно маркиране на калцеин (интервално маркиране на инжекции) може да разкрие динамичните промени в костния обмен, осигурявайки основа за оценка на ефикасността на лекарството.
3. Оценка на системата за доставяне на лекарства
Калцеинът може да се използва като моделно лекарство за оценка на ефективността на клетъчното поемане и освобождаване на системи за доставяне като наночастици и липозоми. Например, при изследването на носители на лекарства против рак, интензитетът на флуоресценция на наночастици, натоварени с калцеин, корелира положително с освобождаването на лекарството след поглъщането му от клетките, което може интуитивно да отразява работата на носителя.
Материалознание: Флуоресцентни добавки за контактни лещи и биоматериали
1. Оценка на меките контактни лещи
Калцеинът може да се използва за откриване на кислородна пропускливост и повърхностна морфология на меки контактни лещи. Неговите флуоресцентни характеристики могат да разкрият микропорестата структура и разпределението на влагата в материала на лещата, оптимизирайки дизайна на продукта. Например, при изследването и разработването на силициево-хидрогелни лещи, методът за оцветяване с калцеин може да анализира количествено коефициента на кислородна пропускливост на лещите, за да осигури комфорт при носене.
2. Маркер на биоразградими материали
Калцеинът може да се използва като индикатор за маркиране на процеса на разграждане на биоразградими материали като полимлечна киселина и поликапролактон. Чрез наблюдение с флуоресцентна микроскопия, скоростта на разграждане и разпределението на продуктите на материалите in vivo могат да бъдат проследени в реално време, осигурявайки основа за проектиране на скелета за тъканно инженерство.
1. Добив на масло
Калциевият зелен пигмент, като добавка към сондажната течност, може да подобри добива на суров нефт чрез сгъстяване и стабилизиране. Неговата доза обикновено е 0,05% -0,2%, което може да издържи на среда с висока температура и високо налягане и да намали увреждането на формацията. Например, при дълбоководно сондиране, калцеинът може да намали загубата на филтриране на сондажната течност и да предотврати срутването на сондажния ствол.
2. Печатане и боядисване на текстил
Калцеинът, като флуоресцентен избелващ агент, може да се използва за боядисване на естествени влакна като памук и коноп. Неговата жълто-зелена флуоресценция може да подобри белотата и яркостта на тъканите и има отлична възможност за пране. Например, при производството на чаршафи от висок клас, методът за боядисване с калцеин може да увеличи белотата на продукта с 20% -30%, отговаряйки на стандартите за износ.
Нововъзникващи области: Иновативни елементи на 3D печат и интелигентно опаковане
1. 3D отпечатване на биоматериали
Калциев зелен пигмент и наноцелулозен композит могат да се използват за приготвяне на биоразградими 3D отпечатани скелета. Неговите флуоресцентни характеристики поддържат-мониторинг в реално време на процеса на печат, като гарантират структурна точност. Например, в тъканното инженерство, скелета, белязани с калциев зелен пигмент, могат да насочват клетъчно насочен растеж и да насърчават ангиогенезата.
2. Интелигентни опаковъчни материали
Интелигентната опаковка на основата на калциев зелен пигмент може да следи свежестта на храната. Чрез използване на промени в цвета за показване на степента на разваляне на месото, чувствителността достига ниво на ppm. Например, в логистиката на студената верига, потушаването на флуоресценцията на калциев жълто-зелен филм при среща с летливи аминови вещества (като путресцин) може интуитивно да отразява влошаването на храната.

Методът за лабораторен синтез наФлуорексоносновно включва два основни пътя: метод на молекулярно клониране и метод на химичен синтез. По-долу ще бъдат разгледани подробно тези два метода и съответните им химични уравнения.
1. Метод на молекулярно клониране
Молекулярното клониране е метод за получаване на калцеин чрез технология на генното инженерство. Основната идея на този метод е да се извлекат генни последователности от флуоресцентните протеини, естествено присъстващи в медузата Aequorea Victoria (зелена медуза), и след това да се клонират и експресират в експресионни системи като Е. coli, като в крайна сметка се получава голямо количество калцеин.
Стъпка Въведение
1. Получаване на генна последователност:
Първо, извлечете генната последователност на флуоресцентен протеин от зелената медуза Aequorea Victoria.
2. Генно клониране:
Използвайки техники на генно инженерство, генната последователност на флуоресцентни протеини се клонира в подходящ вектор, като плазмид.
3. Изграждане на експресионна система:
Плазмиди, съдържащи флуоресцентни протеинови генни последователности, се въвеждат в експресионни системи като Escherichia coli за култивиране и експресия.
4. Извличане и пречистване на калцеин:
Чрез серия от биохимични методи калцеинът се извлича и пречиства от експресионната система.
2. Метод на химичен синтез
Методът на химичен синтез е да се синтезират флуоресцентни вещества на калцеин чрез методи на химичен синтез. Този метод изисква използването на специфични химически суровини и серия от химични реакции за синтезиране на калцеин.
Стъпка Въведение
1. Подготовка на суровината:
Подгответе необходимите химически суровини, като флуоресцеин, натриев хидроксид, иминодиоцетна киселина, формалдехид и др.
2. Реакционен синтез:
Разтворете флуоресцеина в етанол, добавете суровини като натриев хидроксид, иминодиоцетна киселина, формалдехид и др. и извършете реакционен синтез при определена температура и условия.
3. Пречистване и кристализация:
Чрез стъпки като пречистване на вода, примесите се отстраняват, за да се получи чист калциев жълто-зелен цвят. Ако е необходима натриева сол на калцеин, могат да се извършат допълнителни реакции за образуване на сол.
Методите за химичен синтез могат да включват подобни етапи на реакция, както следва:
(1) C20H12O5+C2H6O → разтвор на флуоресцеин етанол
(2) Разтвор на флуоресцеин етанол+NaOH+C4H7NO4+CH2O → Реакционен междинен продукт
(3) Междинни продукти на реакцията → C30H26N2O13+странични-продукти (като H2O)
Моля, имайте предвид, че горното уравнение е само за илюстрация и действителният реакционен процес може да е по-сложен и може да включва множество междинни стъпки и продукти.
Лабораторните методи за синтез на калцеин включват главно молекулярно клониране и химичен синтез. Молекулярното клониране използва техники за генно инженерство за извличане на флуоресцентни протеинови генни последователности от живи организми и ги клонира и експресира в експресионна система; Законът за химичния синтез синтезирафлуорексончрез химически суровини и химични реакции. Всеки от тези два метода има свои собствени характеристики и е подходящ за различни изследователски нужди и сценарии на приложение. В практически приложения подходящи методи за синтез могат да бъдат избрани въз основа на специфични изследователски цели и експериментални условия.
Популярни тагове: fluorexon cas 1461-15-0, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба




