Januss Grīns B, angļu nosaukums Janus Green, molekulārā formula C30H31ClN6, CAS 2869-83-2, ir zaļš ciets pulveris istabas temperatūrā un spiedienā. Šķiet, ka tas šķīst ūdenī, bet nedaudz šķīst spirta organiskajos šķīdinātājos. Tam ir augsta šķīdība ūdenī, īpaši, ja tas ir izšķīdināts karstā ūdenī un izskatās zils. Tas arī nedaudz šķīst spirta šķīdinātājos. Šī īpašība ļauj tai ātri izkliedēties un iekrāsoties bioloģiskajos paraugos. Tas ir specifisks dzīvās krāsošanas līdzeklis, ko var izmantot mitohondriju dzīvai krāsošanai, sēnīšu un vienšūņu krāsošanai, embriju sekcijas krāsošanai, kā arī redoks indikatoriem un vara galvanizācijas piedevām. Tam ir labs pielietojums tādās fundamentālās pētniecības jomās kā bioķīmija un fluorescējošās krāsvielas. Tās molekulārā struktūra satur azo krāsvielas, kas padara to par efektīvu organisko krāsvielu. Pozitīvais lādiņš tā molekulārajā struktūrā nodrošina arī noteiktu pielietojuma vērtību galvanizācijas materiālos.

|
|
|
|
Ķīmiskā formula |
C30H31ClN6+ |
|
Precīza Mise |
510 |
|
Molekulmasa |
511 |
|
m/z |
510 (100.0%), 511 (32.4%), 512 (32.0%), 513 |
|
Elementu analīze |
C, 70,51; H, 6,11; N, 16,44; Cl, 6,94 |

Januss Grīns B, kā svarīgai bioloģiskai krāsvielai, ir plašs pielietojumu klāsts vairākās jomās.

1. Mitohondriju krāsošana in vivo
Vispazīstamākais{0}}lietojums ir mitohondrijiem specifisks dzīvs krāsošanas līdzeklis. Mitohondriji ir šūnu "enerģijas rūpnīcas", kas ir atbildīgas par tādu enerģijas molekulu kā ATP ražošanu, lai uzturētu šūnu dzīvības aktivitātes. Tas var īpaši iekrāsot mitohondrijus, liekot tiem izskatīties zilā-zaļā-jaudas mikroskopā, savukārt citoplazma ir gandrīz bezkrāsaina. Šī krāsošanas īpašība ļauj pētniekiem skaidri novērot mitohondriju izplatību, morfoloģiju un daudzumu šūnās, kam ir liela nozīme, pētot mitohondriju funkciju, metabolismu un attiecības ar slimībām.
2. Sēnīšu un vienšūņu krāsošana
Papildus mitohondriju krāsošanai to var izmantot arī sēnīšu un vienšūņu krāsošanai. Sēnes un vienšūņi ir nozīmīgi objekti bioloģiskajos un medicīniskajos pētījumos, un to morfoloģijai, struktūrai un fizioloģiskajām īpašībām ir izšķiroša nozīme dzīvības procesu un slimību mehānismu izpratnē. Tās krāsojošās īpašības padara šos sīkos organismus vieglāk novērojamus un identificējamus mikroskopā, nodrošinot spēcīgu atbalstu saistītajiem pētījumiem.


3. Embrija sekcijas krāsošana
Attīstības bioloģijas un embrioloģijas pētījumos embriju sekcijas krāsošana ir svarīgs līdzeklis, lai izprastu embriju attīstības procesu un strukturālās izmaiņas. To var izmantot embriju šķēlumu krāsošanai, lai palīdzētu pētniekiem novērot un analizēt šūnu audu struktūru un embriju morfoloģiskās īpašības dažādos attīstības posmos. Tam ir liela nozīme, lai izprastu embrionālās attīstības regulējošos mehānismus, ģenētisko slimību rašanos un reproduktīvās veselības problēmas.
4. Redox indikators
Tam ir arī oksidācijas{0}}reducēšanas indikatora funkcija. Ķīmiskajās reakcijās vielu oksidācijas un reducēšanas stāvokļi bieži vien ir saistīti ar krāsas izmaiņām. Dažādos redoksstāvokļos tam būs dažādas krāsas, un tāpēc to var izmantot kā redoksreakciju indikatoru. Šī īpašība padara to par potenciālu pielietojuma vērtību tādās jomās kā ķīmiskā analīze, vides uzraudzība un pārtikas rūpniecība.


Sākot no 4-amino-N, N-dietilanilīna vai p-fenilēndiamīna (satur N,N-dietilanilīnu), metilēnvioletu 3RAX iegūst, ciklizējot ar anilīnu oksidētāja klātbūtnē. Pēc tamJanuss Grīns Btiek sagatavots ar diazotizācijas un savienošanas reakciju.
Izejmateriāls: pieņemot, ka kā galveno izejmateriālu izmantojam 4-amino-N, N-dietilanilīnu. P-fenilēndiamīna (satur N, N-dietilanilīnu) gadījumā var būt nepieciešamas papildu darbības, lai atdalītu vai sintezētu vēlamo N,N-dietilaizvietoto p-fenilēndiamīnu, taču šeit mēs koncentrējamies uz gadījumu, kad ir viens izejmateriāls.
Mērķis: ciklizēt 4-amino-N, N-dietilanilīnu ar anilīnu vai citiem piemērotiem savienojumiem, lai izveidotu benzoheterociklisku struktūru, kas līdzīga metilēnvioletam 3RAX. Pirmkārt, 4-amino-N,N-dietilanilīns tiek pārveidots par vieglāk ciklizējamu starpproduktu, izmantojot dažus līdzekļus, piemēram, acilēšanu, kondensāciju utt., un pēc tam starpproduktu ciklizē ar anilīnu.
Reakcijas piemērs (nav tieša, tikai ilustrācijai):
Acilēšanas reakcija (amīda starpprodukta veidošanās): 4-amino-N,N-dietilanilīns reaģē ar acilhlorīdu vai anhidrīdu, veidojot atbilstošo amīdu.
4-amino-N,N-dietilanilīns+acilhlorīds → amīda starpprodukts+HCl
Gredzena reakcija (hipotēze): amīda starpprodukts tiek ciklizēts ar anilīnu katalizatora un/vai karsēšanas apstākļos.
Amīda starpprodukts+anilīns → starpprodukts līdzīgs metilēnvioletam 3RAX
Mērķis: nodrošināt, lai starpprodukts satur aromātiskus primāros amīnus turpmākajām diazotizācijas reakcijām.
Reakcijas piemērs (ja starpprodukts jau ir aromātisks primārais amīns, izlaidiet šo soli):
Ja starpprodukts nav aromātisks primārais amīns, tas var būt jāpārvērš par aromātisku primāro amīnu, veicot reducēšanu, hidrolīzi vai citas reakcijas.
Neprimārā amīna starpprodukts+reducētājs/hidrolizējošais līdzeklis → aromātisks primārais amīna starpprodukts
Mērķis: pārvērst aromātiskos primāros amīnus starpproduktus diazonija sāļos.
Ķīmiskais vienādojums:
Aromātiskā primārā amīna starpprodukts+slāpekļskābe+skābe → diazonija sāls+ūdens
Piezīme: Diazotizācijas reakciju parasti veic zemā temperatūrā (piemēram, zem 0 °C) un skābos apstākļos, lai novērstu diazonija sāļu sadalīšanos.
Mērķis: savienot diazonija sāļus ar piemērotiem fenola vai aromātiskajiem amīna savienojumiem, veidojot Jianna Green B.
Ķīmiskais vienādojums (piemērs): diazonija sāļi+fenola vai aromātiskie amīnu savienojumi → C30H31ClN6+blakusprodukti-
Piezīme: Savienošanas reakcijas parasti veic sārmainos apstākļos, lai veicinātu savienošanas produktu veidošanos. Atbilstošu fenola vai aromātisko amīnu savienojumu izvēle ir ļoti svarīga, lai iegūtu mērķa produktu, Jianna Green B.
Papildu darbības: attīrīšana un pēc{0}apstrāde
Mērķis: Izolēt un attīrīt Jianna Green B no reakcijas maisījuma.
Metode: var ietvert tādas metodes kā ekstrakcija ar šķīdinātāju, kristalizācija, pārkristalizācija, hromatogrāfiskā atdalīšana (piemēram, kolonnu hromatogrāfija, plānslāņa hromatogrāfija, HPLC utt.).
Uzmanību! Attīrīšanas un pēc{0}apstrādes posmi ir ļoti svarīgi, lai iegūtu augstas-tīrības pakāpes produktus. Laboratorijā šīs darbības var būt jāatkārto vairākas reizes, lai optimizētu ražu un tīrību.
Bioloģiskajos eksperimentos,Januss Grīns Btiek plaši izmantots kā parasti izmantots dzīvs krāsošanas līdzeklis, lai novērotu mitohondriju morfoloģiju un izplatību. Tās unikālās krāsošanas īpašības ļauj mitohondrijām skaidri atšķirt zem mikroskopa, padarot to par svarīgu instrumentu šūnu bioloģijas pētījumos. Tālāk tiks paskaidrots, kā sagatavot 1% kvalitatīvu Jianna Green B krāsvielu šķīduma frakciju. Šis process ietver ne tikai precīzu ķīmisko reaģentu svēršanu un izšķīdināšanu, bet arī tādu faktoru rūpīgu apsvēršanu kā temperatūra un šķīdinātāja izvēle, lai nodrošinātu, ka galīgais krāsvielas šķīdums ir gan stabils, gan efektīvs.
|
|
|
|
|
Eksperimentālā sagatavošana
Materiāli un reaģenti
Jianna Green B pulveris: nodrošiniet, lai iegādātais Jianna Green B būtu augstas tīrības pakāpes un bez piemaisījumiem, kas ir pamats augstas{0}kvalitatīvu krāsvielu šķīdumu pagatavošanai.
Fizioloģiskais šķīdums: fizioloģiskais šķīdums, kas pazīstams arī kā 0,9% nātrija hlorīda šķīdums, bieži tiek izmantots kā šķīdinātājs bioloģiskajos eksperimentos, lai samazinātu šūnu bojājumus, jo tā osmotiskais spiediens ir līdzīgs cilvēka šūnu spiedienam. Šajā eksperimentā fizioloģiskais šķīdums tika izmantots kā Jianna Green B šķīdināšanas vide.
Mērcilindrs: izmanto fizioloģiskā šķīduma precīzai mērīšanai.
Vārglāze: izmanto Jianna Green B pulvera šķīdināšanai.
Magnētiskais maisītājs (pēc izvēles): izmanto, lai paātrinātu šķīdināšanas procesu un nodrošinātu, ka pulveris ir vienmērīgi izkliedēts šķīdinātājā.
Temperatūras mērītājs: izmanto, lai uzraudzītu un kontrolētu temperatūru šķīdināšanas procesa laikā.
Elektroniskie svari: izmanto Jianna Green B pulvera precīzai svēršanai.
Mērkolba (pēc izvēles): ja nepieciešama lielāka precizitāte, tilpuma noteikšanai var izmantot mērkolbu. Bet šajā vienkāršajā sagatavošanas metodē vārglāzi un mērcilindru var izmantot tieši.
Brūna stikla pudele: izmanto, lai uzglabātu sagatavoto Jianna Green B krāsvielu šķīdumu. Brūnā pudele var novērst gaismas ietekmi uz krāsvielu un saglabāt tā stabilitāti.
Drošības aizsardzība
Valkājiet laboratorijas mēteļus: pasargājiet apģērbu no ķīmiskā piesārņojuma.
Valkājiet cimdus: Novērst tiešu ādas saskari ar ķīmiskiem reaģentiem.
Valkājiet aizsargbrilles: lai novērstu šķīduma izšļakstīšanos acīs.
Darbība velkmes pārsegā: Nodrošiniet gaisa cirkulāciju laboratorijā un samaziniet kaitīgo gāzu uzkrāšanos.
Sagatavošanas soļi
Izmantojot elektroniskos svarus, precīzi nosveriet 0,5 g Jianna Green B pulvera. Ņemiet vērā, ka svari pirms svēršanas ir jākalibrē, lai nodrošinātu precīzu svēršanu.
Uzmanīgi ielejiet nosvērto Jianna Green B pulveri tīrā vārglāzē, lai pulveris neizlidotu.
Izmantojot graduētu cilindru, precīzi izmēra 50 ml fizioloģiskā šķīduma. Ņemiet vērā, ka mērīšanas laikā mērcilindrs jānovieto uz stabilas virsmas tā, lai redzamības līnija būtu zemākā šķidruma līmeņa punktā, lai nodrošinātu precīzu mērījumu.
Lēnām ielejiet izmērīto fizioloģisko šķīdumu vārglāzē, kurā ir Jianna Green B pulveris. Ņemiet vērā, ka tas jālej lēnām gar vārglāzes sieniņu, lai izvairītos no šķidruma šļakatām vai daudzu putu veidošanās.
Viegli samaisiet šķīdumu ar stikla stienīti, lai palīdzētu izšķīdināt Jianna Green B pulveri. Ja apstākļi atļauj, maisīšanai var izmantot magnētisko maisītāju, lai uzlabotu šķīdināšanas efektivitāti.
Maisīšanas laikā pievērsiet uzmanību šķīduma krāsas maiņai. Kad Jianna Green B izšķīst, šķīdumam pakāpeniski jākļūst tumši zaļam vai zili{1}}zaļam.
Tā kā Jianna Green B ir ierobežota šķīdība istabas temperatūrā, lai uzlabotu šķīdināšanas efektivitāti, vārglāzi var karsēt ūdens vannā līdz 30-40 grādiem pēc Celsija. Ņemiet vērā, ka karsēšanas laikā temperatūra nedrīkst būt pārāk augsta, lai nesabojātu Jianna Green B ķīmisko struktūru vai neizraisītu pārmērīgu šķīdinātāja iztvaikošanu.
Sildīšanas laikā turpiniet maisīt šķīdumu, līdz Jianna Green B pulveris ir pilnībā izšķīdis un šķīdums kļūst viendabīgs un caurspīdīgs.
Pēc izšķīdināšanas pārbaudiet šķīduma krāsu un caurspīdīgumu. Ja šķīdumā ir neizšķīdušas daļiņas vai nevienmērīga krāsa, jāturpina maisīšana vai atbilstoša karsēšana, līdz problēma ir atrisināta.
Ja nepieciešams pielāgot šķīduma koncentrāciju, fizioloģiskā šķīduma vai Jianna Green B pulvera daudzumu var atbilstoši palielināt vai samazināt atbilstoši faktiskajai situācijai. Bet šajā sagatavošanas metodē mēs esam precīzi nosvēruši reaģentu atbilstoši masas daļai 1%, tāpēc parasti nav nepieciešami papildu pielāgojumi.
Ielejiet sagatavoto Jianna Green B krāsvielu šķīdumu brūnā stikla pudelē un cieši aizveriet to, lai novērstu piesārņojumu un iztvaikošanu.
Marķējiet pudeli ar krāsvielu šķīduma nosaukumu, koncentrāciju, sagatavošanas datumu un lietotāja vārdu turpmākai lietošanai un pārvaldībai.
Piesardzības pasākumi
Precīza svēršana:
Lai sagatavotu augstas kvalitātes -krāsu šķīdumus, ir jānodrošina precīza veselīguma zaļā B pulvera un fizioloģiskā šķīduma mērīšana.
01
Temperatūras kontrole:
Sildīšanas procesā stingri jākontrolē temperatūra, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz krāsvielu šķīduma kvalitāti, ko izraisa pārmērīgi augsta vai zema temperatūra.
02
Pienācīga maisīšana:
Maisīšana ir galvenais solis, lai nodrošinātu, ka zaļais B pulveris vienmērīgi izšķīst fizioloģiskā šķīdumā, un tā jāturpina, līdz šķīdums kļūst viendabīgs un caurspīdīgs.
03
Droša darbība:
Stingri ievērojiet laboratorijas drošības noteikumus visā sagatavošanas procesā, lai nodrošinātu personas drošību un eksperimentālās vides drošību.
04
Savlaicīga lietošana:
Sagatavotā krāsvielu šķīduma ilgstoša uzglabāšana joprojām var izraisīt tā krāsošanas efekta samazināšanos vai citas ķīmiskas izmaiņas. Ieteicams to lietot pēc iespējas ātrāk pēc sagatavošanas, lai nodrošinātu vislabāko krāsošanas efektu.
05
FAQ
1. Kas ir Janus Green B?
Janus Green B ir mākslīgi sintezēta pamata krāsviela uz fenazīna{0}} bāzes, ko parasti izmanto bioloģiskai krāsošanai (piemēram, mitohondriju dzīvai krāsošanai) un kā oksidācijas-reducēšanas indikatoru.
2. Kādi ir galvenie mērķi?
Galvenokārt izmanto bioloģiskajos eksperimentos:
- Mitohondriju dzīva krāsošana (jo mitohondriju iekšējās membrānas sistēma var atjaunot to bezkrāsainā stāvoklī, atklājot tā redoksaktivitāti).
- Šūnu elpošanas noteikšana (kā oksidācijas-reducēšanas indikators, zils norāda uz oksidēto stāvokli, bet bezkrāsains norāda uz reducēto stāvokli).
- Rūpniecībā to var izmantot arī kā krāsvielu zīdam un ādai.
3. Kāds ir krāsošanas princips?
Mitohondrijās Janus Green B tiek redukts līdz bezkrāsainam produktam, ko veic iekšējās membrānas fermenti (piemēram, citohroma c oksidāze) mitohondriju iekšpusē; pēc iziešanas no mitohondrijiem tos atkārtoti{0}}oksidē skābeklis, iegūstot zilu krāsu. Šī atgriezeniskā redoksreakcija ļauj tai īpaši norādīt mitohondriju aktivitāti.
4. Kas jāņem vērā, lietojot?
- Krāsas koncentrācija un laiks ir jākontrolē (parasti 0,01%-0,02%), lai izvairītos no pārmērīgas iekrāsošanās, kas var traucēt šūnu darbību.
- Dažiem šūnu veidiem iekrāsošanās efekts var nebūt apmierinošs. Apstākļi ir jāoptimizē.
- Uzglabāt tumšā un noslēgtā traukā, lai novērstu sadalīšanos.
Populāri tagi: janus green b cas 2869-83-2, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, lielapjoma, pārdošana








