Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem 8-anilino-1-naftalīnsulfonskābes cas 82-76-8 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes 8-anilino-1-naftalīnsulfonskābes cas 82-76-8 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.
8-anilino-1-naftalīnsulfonskābe(ANS), molekulārā formula C6H5NHC10H6SO3H, ar pelēcīgi zaļiem adatai vai lapai līdzīgiem kristāliem. Tā nātrija sāls ir gaiši zaļš vai pelēks adatas vai pārslu formas kristāls. Nešķīst ūdenī, šķīst etanolā. Tā amonija sāls hidrāta kušanas temperatūra ir 242-244 grādi. Tas ir krāsvielu starpprodukts, ko izmanto vāji skābā melnā BR, vāji skābā dziļi zilā 5R, kā arī sulfīda un azo krāsvielu ražošanai. Fluorescences noteikšanas līdzekļi olbaltumvielu izpētei. 1,8-ANS ir fluorescējoša krāsviela ar augstu afinitāti pret proteīnu hidrofobu virsmu. Pēc zilās nobīdes un ievērojama fluorescences intensitātes pieauguma 1,8-ANS saistās ar zemas polaritātes reģiona 1,2 proteīna virsmu. Šīs īpašības padara 1,8-ANS ļoti piemērotu hidrofobo ligandu un to atbilstošo saistošo proteīnu, piemēram, taukskābes saistošo proteīnu (FABP) afinitātes mērīšanai ar hidrofobām brīvajām taukskābēm 1,2,3. Kombinācijā ar 1,8-ANS Kd vērtība ir ~ 9,7 µM (24,5 grādi C). 2. Fluorescences noteikšanas līdzekļi proteīnu izpētei. Azo krāsvielu starpprodukts. Izmanto skābu krāsvielu, piemēram, tumši zilas R, vāji skābes melnas BR, vājas skābes dziļi zilas 5R, GR un sēru briljantzaļās 7B, ražošanai.

|
Ķīmiskā formula |
C16H13NO3S |
|
Precīza Mise |
299 |
|
Molekulmasa |
299 |
|
m/z |
299 (100.0%), 300 (17.3%), 301 (4.5%), 301 (1.4%) |
|
Elementu analīze |
C, 64.20; H, 4.38; N, 4.68; O, 16.03; S, 10.71 |


8-anilino-1-naftēnsulfonskābe (ANS), kas ir svarīga fluorescējoša krāsviela, ir pierādījusi plašu pielietojuma vērtību proteīnu pētījumos. Tā unikālās fluorescences īpašības un augstā afinitāte pret proteīnu hidrofobām virsmām padara to par spēcīgu līdzekli olbaltumvielu struktūras, funkciju un mijiedarbības pētīšanai.
1. Kā fluorescējoša zonde proteīnu noteikšanai
(1) Tieša olbaltumvielu noteikšana
To var tieši izmantot proteīnu fluorescences noteikšanai. Sajaucot ar olbaltumvielām, tā saistās ar proteīnu ne-polārajiem reģioniem, jo tā ir saistīta ar augstu afinitāti pret proteīnu hidrofobo virsmu, kā rezultātā ievērojami palielinās fluorescences intensitāte. Novērojot fluorescences signālu izmaiņas, var panākt olbaltumvielu noteikšanu un kvantitatīvo analīzi. Šīs metodes priekšrocības ir augsta jutība, vienkārša darbība un laba reproducējamība, un tai ir plašas pielietošanas iespējas tādās jomās kā bioķīmija un molekulārā bioloģija.
(2) Olbaltumvielu konformācijas izmaiņu uzraudzība
Olbaltumvielu konformācijas izmaiņas ir to funkcionālās īstenošanas pamatā. Var pārraudzīt olbaltumvielu konformācijas izmaiņas reāllaikā{1}}. Kad proteīnā notiek konformācijas izmaiņas, mainās arī tās virsmas hidrofobie reģioni, tādējādi ietekmējot vielas saistīšanās un fluorescences signālu. Tāpēc, novērojot izmaiņas fluorescences signālos, var secināt par proteīnu konformācijas izmaiņām. Tam ir liela nozīme, lai izprastu proteīnu funkcionālos mehānismus.
2. Proteīnu un ligandu mijiedarbības izpēte
(1) Afinitātes noteikšana
To var izmantot, lai noteiktu afinitāti starp olbaltumvielām un hidrofobiem ligandiem. Mērot vielas fluorescences intensitātes izmaiņas pēc saistīšanās ar olbaltumvielām, var novērtēt saistīšanās spēku un saistīšanās režīmu starp ligandiem un proteīniem. Šī metode ir īpaši piemērota, lai pētītu mijiedarbību starp hidrofobām brīvajām taukskābēm un taukskābes saistošajiem proteīniem (FABP) un citām sistēmām.
(2) Proteīnu saistīšanās mijiedarbības izpēte
Tas var kalpot arī kā reportiermolekula vai konkurētspējīgs ligands, nodrošinot jaunus virzienus proteīnu un citu molekulu saistīšanās mijiedarbības izpētei. Sajaucot to ar olbaltumvielām un novērojot izmaiņas fluorescences signālos, var atklāt proteīnu un citu molekulu mijiedarbības mehānismu, sniedzot svarīgu informāciju zāļu izstrādei, slimību ārstēšanai un citām jomām.
3. Citi aspekti, kas pielietoti proteīnu pētījumos
(1) Olbaltumvielu marķēšana
To var izmantot, lai marķētu olbaltumvielas, jo īpaši tās, kurām ir hidrofobas virsmas. Saistot to ar olbaltumvielām un novērojot fluorescences signālus, eksperimentos var izsekot proteīnu novietojumam un sadalījumam, nodrošinot ērtības proteīnu lokalizācijai un funkcionālai izpētei.
(2) Olbaltumvielu locīšanas izpēte
Olbaltumvielu locīšana ir būtisks solis proteīna funkciju apguvē. Var izmantot, lai uzraudzītu olbaltumvielu locīšanas procesu. Olbaltumvielu locīšanas laikā tās virsmas hidrofobajos reģionos notiek izmaiņas, kas ietekmē produkta saistīšanās un fluorescences signālu. Vērojot fluorescences signālu izmaiņas, var izprast proteīna locīšanas dinamisko procesu un mehānismu.
(3) Fiksētu balto asins šūnu izmantošana piecu klasifikācijas asins šūnu reaģentos
Medicīniskās pārbaudes jomā to var izmantot arī balto asins šūnu fiksēšanai piecos klasifikācijas asins šūnu reaģentos. Pateicoties tā fluorescences īpašībām, var panākt efektīvu balto asins šūnu marķēšanu un fiksāciju, nodrošinot precīzu datu atbalstu turpmākai šūnu analīzei un diagnostikai.
Krāsošanas process skābās krāsās
8-fenilēn-1-naftalīnsulfonskābes kā svarīgu skābju krāsvielu starpproduktu krāsošanas process būtiski ietekmē krāsvielu krāsošanas efektu un noturību.
Pirms krāsošanas ir nepieciešams iepriekš apstrādāt šķiedras. Tas ietver netīrumu un eļļas traipu noņemšanu no šķiedru virsmas, kā arī šķiedru pH un temperatūras apstākļu regulēšanu. Šīs pirmapstrādes darbības var nodrošināt, ka krāsviela var vienmērīgi iekļūt šķiedrās un uzlabot krāsošanas efektu un noturību.
Krāsošanas apstākļu izvēlei ir būtiska ietekme uz krāsvielu krāsošanas efektu un noturību. Tas ietver tādus faktorus kā krāsvielu koncentrācija, krāsošanas temperatūra, krāsošanas laiks un pH vērtība. Izvēloties krāsošanas apstākļus, ir vispusīgi jāņem vērā tādi faktori kā šķiedras veids, krāsvielas īpašības un krāsošanas prasības. Piemēram, proteīna šķiedrām, piemēram, vilnai, var izvēlēties zemāku krāsošanas temperatūru un ilgāku krāsošanas laiku; Sintētiskām šķiedrām, piemēram, neilonam, ir jāizvēlas augstāka krāsošanas temperatūra un īsāks krāsošanas laiks.
Kad krāsošana ir pabeigta, ir nepieciešama šķiedru pēc-apstrāde. Tas ietver tādas darbības kā mazgāšana, nostiprināšana un mīkstināšana. Mazgāšana var noņemt krāsvielas un piedevas, kas nav nostiprinātas uz šķiedru virsmas; Fiksēta krāsa var uzlabot krāsvielu noturību; Maigums var uzlabot šķiedru sajūtu un komfortu. Šīs pēc-apstrādes darbības var vēl vairāk uzlabot krāsošanas efektu un kvalitāti.

Sintēzes metode8-anilino-1-naftalīnsulfonskābeietver divus reakcijas posmus: pirmais solis ir 8-naftalīnsulfonskābes sagatavošana; otrais solis ir pievienot anilīnu, lai sagatavotu produktu. Tālāk tiks detalizēti aprakstīts divpakāpju reakcijas specifiskais darbības process.
1. solis: 8-naftalīnsulfonskābes sagatavošana:
Darbības:
1. Pievienojiet 83,108 g naftalīna un 77,335 g CrO3 nitrēšanas pudelē;
2. Pievienojiet 244mL 3,4mol/L slāpekļskābes, nepievienojiet to visu uzreiz;
3. Ielejiet ļoti mazu ūdens daudzumu un izmantojiet destilatoru, lai destilētu sarkanīgi -brūnu verdošo vielu;
4. Uzturiet ūdens temperatūru virs 80 grādiem destilācijas procesā;
5. Kad destilācija sasniedz viršanas temperatūru, izslēdziet sildītāju, lēnām atšķaidiet slāpekļskābi augstas -temperatūras neitralizējošā šķidrumā, kas ir 3 reizes lielāks par reaģenta maisījuma daudzumu, un tajā pašā laikā samaisiet;
6. Pēc atdzesēšanas jēlproduktu mazgā ar 1 L ūdens;
7. Filtrējiet neapstrādātu produktu un savāciet smalkos kristālus kastaņā;
8. Nomazgājiet kristālus ar dejonizētu ūdeni;
9. Savāc žāvēto 8-naftalīnsulfonskābi vakuumā.
2. solis: sagatavošana8-anilino-1-naftalīnsulfonskābe:
Darbības:
1. Ielieciet 8-naftalīnsulfonskābi koniskajā kolbā;
2. Pievienojiet 3,2 ml anilīna, 1 ml sālsskābes un 5 ml dejonizēta ūdens un sasildiet līdz istabas temperatūrai;
3. Pēc tam pievienojiet 5 ml metanola un 5 ml acetona un pēc tam pārnesiet maisījumu uz mazgāšanas krūzes cauruli;
4. Izmantojiet košļājamo gumiju, lai aizpildītu krūzes mazgāšanas caurules atveri, lai novērstu citu vielu, izņemot maisījumu, iekļūšanu tajā;
5. Pēc tam reaģējiet standarta apstākļos, uzturiet temperatūru istabas temperatūrā un samaisiet;
6. Reakcijas beigās produkts tika filtrēts vakuumā un mazgāts ar nelielu daudzumu metanola;
7. Izžāvējiet produktu vakuumā.
Iepriekš minētie ir konkrētie darbības posmi, piesardzības pasākumi un produkta sintēzes metodes darbības materiāli. Lai nodrošinātu ekspluatācijas procesa drošību un panākumus, ir nepieciešams zināms ķīmiskais pamats un eksperimentālā pieredze.
Optiskās īpašības:
ANS ir fluorescējoša īpašība, tas ir, tas izstaro fluorescējošu signālu pēc ultravioletās gaismas ierosināšanas. ANS maksimālais ierosmes viļņa garums ir 350 nm, un maksimālais fluorescences emisijas viļņa garums ir 456 nm, ko var izmantot, lai ar fluorescences palīdzību izmērītu biomakromolekulu telpisko konformāciju un jonu stiprumu. Turklāt ANS fluorescences intensitāti ietekmēja pH vērtība, un fluorescences intensitāte bija visaugstākā, ja pH vērtība bija 4, 5.
Rezumējot, ANS ir hidrofila molekula ar augstu kušanas un viršanas temperatūru, šķīst ūdenī un organiskos šķīdinātājos, tai ir fluorescējošas īpašības, un to var izmantot bioloģiskajā analīzē un pētījumos.
Viss, kas jums jāzina
Kas ir 8 anilino 1 naftalēnsulfonskābe?
8-anilinonaftalīns-1-sulfoskābe ir naftalīnsulfonskābe, kas irnaftalēn-1-sulfonskābe, kas 8. pozīcijā ir aizvietota ar fenilaminogrupu. Tam ir fluorescējošas zondes loma. Tas ir aminonaftalīns un naftalīnsulfonskābe.
Kāpēc lieto naftalēnsulfonskābi?
-naftalīna sulfonskābes formaldehīda kondensāts ir sava veida disperģētājs ar labām īpašībām, piemēram, mitrināšanu, emulģēšanu, izkliedēšanu. To plaši izmanto kāpārklājuma disperģētājs, krāsvielu disperģētājs, cementa ūdens reducētājsun tā tālāk.
Kāds ir 8 anilino 1 naftalīnsulfonskābes amonija sāls apdraudējums?
Bīstamības paziņojums(-i)H315 Izraisa ādas kairinājumu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Drošības prasību apzīmējums(-i) P261 Izvairīties ieelpot putekļus/ dūmus/ gāzi/ miglu/ tvaikus/ aerosolu.
Kāda ir ANSA reaģenta izmantošana?
Kā fluorescējoša zonde, ANS var īpaši saistīties ar proteīnu hidrofobu reģionu (piemēram, membrānas proteīniem) un uzraudzīt proteīna konformācijas dinamiku, mainot fluorescējošos signālus. To plaši izmantobioķīmiskie pētījumi un antibakteriālo materiālu izstrāde.
Populāri tagi: 8-anilino-1-naftalīnsulfonskābe cas 82-76-8, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, vairumā, pārdošanai


