Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. є одним із найдосвідченіших виробників і постачальників родаміну 110 cas 13558-31-1 у Китаї. Ласкаво просимо до оптового продажу високоякісного родаміну 110 cas 13558-31-1 оптом на нашому заводі. Хороший сервіс і доступні ціни.
Родамін 110є чудовим зеленим флуоресцентним барвником-на основі оксазину. Завдяки таким основним властивостям, як висока фотостабільність, високий квантовий вихід, нечутливість до pH (стабільна флуоресценція в діапазоні pH 4–10) і сприятлива біосумісність, він став широко використовуваним флуоресцентним інструментом у багатьох областях. Його довжина хвилі збудження коливається від 498 до 502 нм, а довжина хвилі випромінювання — від 520 до 527. нм, що робить його повністю сумісним з лазерами 488 нм і стандартними фільтрами FITC, що забезпечує широке застосування. Активні функціональні групи, такі як карбоксильні групи та складні ефіри NHS, можуть бути введені в барвник шляхом структурної модифікації, щоб гнучко регулювати його продуктивність, досягаючи як високої специфічності, так і практичності.

|
Хімічна формула |
C20H15ClN2O3 |
|
Точна маса |
366 |
|
Молекулярна маса |
367 |
|
m/z |
366 (100.0%), 368 (32.0%), 367 (21.6%), 369 (6.9%), 368 (2.2%) |
|
Елементний аналіз |
C 65,49; Н 4,12; Cl, 9,66; N 7,64; О, 13.09 |


застосування
Клітинна та in vivo візуалізація
Завдяки високій фотостабільності та нечутливості до pH, він та його похідні широко використовуються в клітинній візуалізації та відстеженні in vivo. У клітинній візуалізації їх можна застосовувати для спостереження за допомогою флуоресцентної мікроскопії та конфокальної мікроскопії як живих, так і фіксованих клітин, чітко виявляючи субклітинну локалізацію, розподіл і динамічні зміни цільових молекул. Приклади включають мітохондріально-націлену візуалізацію (його катіонна форма може накопичуватися в мітохондріях) і візуалізацію шляхів передачі клітинного сигналу.
При візуалізації in vivo після ін’єкції в хвостову вену або місцевого введення,Родамін 110можна використовувати-для відстеження в реальному часі розподілу та метаболічних процесів мічених молекул у модельних організмах, таких як миші та ембріони рибок даніо. DBCO-модифіковані похідні можуть виконувати маркування in vivo за лічені хвилини, забезпечуючи-інструмент візуалізації в реальному часі для біомедичних досліджень. Водночас його стабільний флуоресцентний сигнал стійкий до фотознебарвлення, що відповідає вимогам довгострокового-зображення.
Виявлення біологічних доказів
У криміналістиці його можна використовувати для виявлення та ідентифікації слідів біологічних рідин, усуваючи обмеження традиційних методів виявлення, такі як низька специфічність і пошкодження ДНК. Синтезуючи флуоресцентні пептидні субстрати на основі родаміну 110-, можна досягти локалізації слідів шляхом ферментативного гідролізу специфічних протеаз, специфічних для рідин організму. Після розпилення субстрату на підозрілі ділянки, якщо в організмі присутні такі рідини, як кров, сперма або слина, специфічні протеази в них розщеплюватимуть субстрат для вивільнення флуоресценції.
Флуоресцентний сигнал дозволяє точно локалізувати сліди біологічної рідини, не перешкоджаючи подальшому виділенню та типуванню ДНК.
Цей метод виявлення підходить для прихованих слідів або фонових{0}}темних слідів біологічної рідини. У порівнянні з традиційними методами, такими як опромінення ультрафіолетовою лампою та колориметрія, він має переваги високої специфічності, високої чутливості та мінімального пошкодження судово-медичних зразків. Це може значно підвищити ефективність і точність судово-медичного аналізу біологічних доказів, надаючи ключові підказки для кримінального розслідування.
Розширення застосування в областях матеріалів і оптики
За межами біомедичної сфери,Родамін 110також можна застосовувати в таких сценаріях, як модифікація матеріалу та виготовлення оптичних пристроїв. У матеріалознавстві його можна використовувати як флуоресцентний зонд у таких матеріалах, як металеві -органічні каркаси (MOF) і мезопористий кремнезем, для отримання флуоресцентних функціональних матеріалів, які використовуються для моніторингу навколишнього середовища та візуалізації носіїв доставки ліків. Його здатність до модифікації дозволяє кон’югувати з похідними ПЕГ і блок-сополімерами, оптимізуючи біосумісність і цільову здатність матеріалів.
У галузі оптики він може служити лазерним барвником для виготовлення лазерів на барвниках. Крім того, його флуоресцентні властивості можна застосувати для дослідження та розробки оптичних пристроїв, таких як кольорові фільтри, рідкокристалічні дисплеї (РК) і світло-діоди (світлодіоди). Його також можна використовувати для оптимізації роботи таких матеріалів, як сонячні батареї та оптичні хвилеводи, покращуючи світлову ефективність і стабільність пристроїв завдяки своїм стабільним оптичним властивостям.
Мідь є важливим мікроелементом в організмі людини. Втрата міді в організмі призведе до порушення обміну речовин і багатьох захворювань, таких як підвищення рівня холестерину, зниження еластичності артерій і підвищення артеріального тиску. Дослідження біолюмінесцентного зонда іонів міді було гарячою темою. Чжао та ін. розробив і синтезував нову похідну родамінлактаму 5 у 2009 році та застосував її для виявлення Cu2+у водних розчинах і живих клітинах.

Реакція цього колориметричного зонда на іони міді є миттєвою та оборотною, і вона не заважатиме колориметричним і флуоресцентним сигналам іонів міді, коли концентрація іонів інших металів дуже висока. Ця особливість дозволяє йому добре відповідати особливим вимогам біомедицини та екологічного моніторингу. В даний час ці зонди широко використовуються для виявлення концентрації іонів міді в системах навколишнього середовища та зображення розподілу іонів міді в живих клітинах. Їх відмінна комплексна продуктивність вказує на відмінну перспективу застосування.
Зонд іонів заліза:

Залізо є незамінним мікроелементом в організмі людини. В основному існує у формі о
f комплексних іонів в організмі людини, утворює гемоглобін і міоглобін з гемом, білком тощо, а також відіграє роль у транспортуванні та зберіганні кисню в організмі. Через парамагнетизм Fe3+ загальне Fe3+флуоресцентні зонди є типом гасіння флуоресценції, що не сприяє отриманню флуоресцентних зображень і виявленню Fe3+ Fe3+в бичачих об’єктах in situ.
Таким чином, конструкція Fe3+флуоресцентного зонда з посиленням флуоресценції, заснована на механізмі перетворення його молекул із замкнутого циклу у відкритий, поступово привернула увагу.
Ртуть є високотоксичним металом. Елементи ртуті та іони ртуті можуть потрапляти в навколишнє середовище різними шляхами. Після довготривалого -опромінення та проковтування організм людини матиме серйозну нудоту, блювоту, біль у животі, порушення функції нирок та інші захворювання, які є надзвичайно шкідливими. Оскільки люди надають великого значення токсичності ртуті, останнім часом дослідження Hg2+флуоресцентних зондів зростають. Сю та ін. розробив і синтезував тіогідразид родаміну для ультрафіолетового та флуоресцентного виявлення Hg2+у водній фазі.
Стехіометричне співвідношення зонда до Hg2+ становить 2 ∶ 1. Qian et al. розробив і синтезував високоселективний родаміновий Hg2+флуоресцентний зонд, який може не тільки реалізувати флуоресцентне виявлення Hg2+, але й попередньо судити про існування Hg2+за допомогою кольорової реакції. Зонд реверсивний. Коли EDTA додається до рівноважної системи розвитку кольору, фіолетово-червоний колір системи стає безбарвним. Крім того, швидка флуоресцентна відповідь є ще однією особливістю цього зонда. Після додавання Hg2+ миттєво генерується стабільна та сильна флуоресценція. Порівняно з аналогічними зондами, які потребують певного часу балансування, цей зонд більше підходить для-аналізу навколишнього середовища або біологічних зразків у реальному часі.


Процедура фарбування
(1) Розчиніть 0,4 мг Rh123 в 1 мл ДМСО, щоб приготувати розчин 1 мМРh123-ДМСО.
(2) Підготуйте комірки зі слайдами. Кількість клітин має становити 5 × 104~5 × 105 штук/мл.
(3) Інкубуйте предметне скло та промийте клітини PBS або розчином Хенка.
(4) Розведіть 1 мМ розчин Rh123 культуральним середовищем, щоб приготувати 1~20 мкМ буфер Rh123.
(5) Додайте буферний розчин Rh123 на предметне скло та інкубуйте його при 37 градусах від 30 хвилин до 1 години.
(6) Видаліть буфер Rh123 і промийте клітини культуральним середовищем (після промивання клітин додайте 10% формалінового буфера та інкубуйте протягом 15-20 хвилин, потім промийте PBS для фіксації).
(7) Клітини спостерігали за допомогою флуоресцентного мікроскопа з флуоресцеїновим фільтром.
Умови зберігання: зберігати при кімнатній температурі та подалі від світла, розчинити в ДМСО для приготування маточного розчину, а потім зберігати при - 20 градусах.
Які побічні ефекти цієї сполуки?
цитотоксичність
Залежність від концентрації: при низьких концентраціях (нижче 10 мкМ) не спостерігалося цитотоксичності щодо лімфобластів людини. Коли концентрація перевищує 100 мкМ, речовина викликає загибель клітин лейкемії Friend.
Накопичення клітин: він накопичується в лімфобластах людини та клітинах лейкемії Friend і може змінювати значення pH усередині клітин, особливо у формі катіонів, накопичених у мітохондріях.
Результати дослідів на тваринах
Гостра токсичність: Дослідження in vivo показали, що, виходячи з значення гострої токсичності LD50 для внутрішньовенного введення, його токсичність нижча, ніж токсичність його вихідної молекули родаміну B. Значення LD50 дляРОДАМІН 110становить 140,0 мг/кг, тоді як значення ЛД50 цієї речовини становить 89,5 мг/кг.
Вплив на органи: після прийому цієї речовини та родаміну B обидві молекули викликають збільшення печінки та нирок. У щурів-самців спостерігалося більш значне збільшення печінки та нирок після впливу, ніж у щурів-самок. Вага яєчок самців щурів, які отримували цю сполуку, збільшилася.
Фармакокінетика. Його фармакокінетику оцінювали за двома дозами: перорально (3 і 10 мг/кг) і внутрішньовенно (3 мг/кг). Після прийому всередину його всмоктування відбувається не надто швидко і для всмоктування з кишечника в кров потрібно більше 2 годин. Максимальні концентрації в плазмі (Cmax) двох пероральних доз становили 283,4 і 657,0 нг/мл відповідно, досягаючи через 140 і 210 хвилин. Площа під кривою дії препарату-час (AUC) для двох доз становила 138,1 ± 20,3 і 444,0 ± 170,8 hng/мл відповідно, що вказує на те, що AUC пропорційна пероральній дозі. Швидкість кліренсу (Cl) двох пероральних доз становила 7,94 та 8,61 мл/хв/кг відповідно.
Побічний ефект
Ураження печінки і нирок
Через те, що вживання цієї речовини може спричинити збільшення печінки та нирок, тривале -вживання або високі-дози можуть призвести до пошкодження цих органів. Печінка та нирки є важливими органами метаболізму та виділення в організмі людини, і їх пошкодження може призвести до функціональних порушень, що, у свою чергу, впливає на загальний стан здоров’я.
Вплив на репродуктивну систему
У дослідах на тваринах у самців щурів, які його вводили, спостерігалося збільшення маси яєчок, що може свідчити про певний вплив речовини на репродуктивну систему. Довготривале опромінення або використання високих -доз може призвести до репродуктивної дисфункції, як-от зниження кількості або якості сперми, погіршення фертильності тощо.
Цитотоксичні ефекти
Хоча він не має цитотоксичності для лімфобластів людини при низьких концентраціях, він може викликати загибель клітин лейкемії Friend при високих концентраціях. Це вказує на те, що речовина має потенційну цитотоксичну дію та може завдати шкоди нормальним клітинам, особливо у високих дозах або тривалому -вживанні.
Алергічні реакції
Як стороння хімічна речовина, ця речовина може викликати алергічні реакції в організмі людини. Симптоми алергічних реакцій можуть включати висип, свербіж, утруднене дихання, набряк гортані тощо, що може становити-загрозу для життя у важких випадках.
Інші можливі побічні ефекти
Завдяки своїй хімічній структурі та властивостям він також може спричинити інші потенційні побічні ефекти, такі як неврологічні пошкодження, дискомфорт у травній системі тощо. Конкретні прояви та ступінь цих побічних ефектів можуть відрізнятися від людини до людини, а також можуть бути пов’язані з дозуванням та використанням.
Застереження при застосуванні
Тільки для науково-дослідних цілей
Наразі він використовується лише для науково-дослідних цілей і не використовується як ліки, сімейні резервні ліки чи для інших цілей. У науково-дослідницьких експериментах необхідно суворо дотримуватися експериментальних вказівок і робочих процедур, щоб уникнути непотрібного впливу та забруднення.
Уникайте тривалого -опромінення
Через його потенційну цитотоксичність і вплив на пошкодження органів, слід уникати тривалого -опромінення або використання високих-доз. Під час експериментального процесу необхідно суворо контролювати дозування та тривалість застосування, щоб зменшити потенційну шкоду для експериментальних тварин і людей.
Зверніть увагу на засоби індивідуального захисту
Під час використання слід використовувати відповідні засоби індивідуального захисту, такі як рукавички, маски та окуляри. Уникайте прямого контакту зі шкірою та очима, щоб запобігти вдиханню або ковтанню.
Зберігання та утилізація
Цю речовину слід зберігати в сухому, прохолодному, добре провітрюваному місці, подалі від джерел вогню та тепла. Покинуті предмети слід утилізувати відповідно до приписів місцевого відділу охорони навколишнього середовища, щоб уникнути забруднення навколишнього середовища.
FAQ
Чи розчиняється у воді?
Розчинність у воді:малорозчинний. 77000 л/(моль.см) (при макс. лямбда)
Яка у нього довжина хвилі?
Це чутливий і селективний субстрат для аналізу протеїназ у розчині або в живих клітинах. Theдовжина хвилі збудження 498 нм, довжина хвилі випромінювання 521 нм.
Для чого використовується родаміновий барвник?
Часто використовують родаміновий барвник, ксантеновий барвникяк індикатор (Rhodamine WT) при оцінці якості води. Його широко використовували як барвник «часу подорожі» для систем поверхневих і підземних вод із здатністю забарвлювати органічні матеріали.
Для чого використовується родамін 123?
Родамін 123, флуоресцентний барвник,-що проникає в клітини, широко використовуєтьсяоцінити стан потенціалу мітохондріальної мембрани живих клітин на основі накопичення-залежного від мембранного потенціалу.
Популярні Мітки: родамін 110 кас 13558-31-1, постачальники, виробники, фабрика, опт, купити, ціна, оптом, продаж


