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테트라졸륨 청색 염화물 CAS 1871-22-3
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테트라졸륨 청색 염화물 CAS 1871-22-3

테트라졸륨 청색 염화물 CAS 1871-22-3

제품 코드: BM-1-1-015
CAS 번호: 1871-22-3
분자식: C40H32Cl2N8O2
분자량: 727.64
EINECS 번호: 217-488-8
MDL 번호: MFCD00040933
Hs 코드: 29339990
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조사: BLOOM TECH 시안 공장
기술용역 : 연구개발1부

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 테트라졸륨 블루 클로라이드 CAS 1871-22-3의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 대량 고품질 테트라졸륨 블루 클로라이드 CAS 1871-22-3 도매에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.

 

테트라졸륨블루클로라이드, 화학식 C40H32Cl2N8O2, CAS 1871-22-3은 일반적으로 무색 또는 담황색 결정 성 고체로 나타납니다. 뜨거운 물과 아세톤에는 잘 녹지만 클로로포름에는 잘 녹지 않습니다. 어느 정도 흡습성이 있고 빛에 민감합니다. 환원제의 작용으로 청색 테트라졸륨 질소로 환원될 수 있습니다. 블루 테트라졸륨은 기질로 환원된 효모 균주에서 숙신산 탈수소효소(SDH)의 활성을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 디메틸 설폭사이드를 사용하여 세포에서 블루 테트라졸륨 질소를 추출하고 블루 테트라졸륨 질소의 흡수 스펙트럼을 테스트합니다. 블루 테트라졸륨은 480-600nm의 넓은 파장 범위를 표시하며 가시적 흡광도는 540nm입니다. 블루 테트라졸륨은 숙신산 탈수소효소(SDH)에 결합합니다. 미생물 연구에 사용되는 청색 염료로 박테리아와 곰팡이를 염색할 수 있으며 기초 생화학 연구에 활용하기 좋습니다. 또한 이 물질은 산화환원효소(숙신산 탈수소효소 등)를 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다.

Produnct Introduction

Tetrazolium Blue Chloride CAS 1871-22-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tetrazolium Blue Chloride structure CAS 1871-22-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

화학식

C40H32N8Cl2O22+

정확한 질량

726

분자량

728

m/z

726 (100.0%), 728 (63.9%), 727 (43.3%), 729

원소 분석

다, 66.03; H, 4.43; CI, 9.74, N, 15.40; 오, 4.40

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테트라졸륨 클로라이드 블루(CAS 번호: 1871-22-3)는 아세톤과 뜨거운 물에 대한 용해도가 좋고 실온에서 활성 화학적 특성을 갖는 담황색 분말 화합물입니다.

생화학 연구: 효소 활성 검출 및 대사 분석
 

1. 산화환원효소 활성 측정
이는 숙신산 탈수소효소(SDH) 및 헤파리나제와 같은 산화환원효소에 대한 민감한 검출 시약입니다. 그 작용 메커니즘은 환원 반응을 기반으로 합니다. 알칼리 조건에서 테트라졸륨 클로라이드는 효소에 의해 청색 포르마잔으로 환원되고, 효소 활성은 비색법(540nm 파장)으로 정량 분석됩니다.
헤파린 효소 검출: 비색법과 전기영동법의 정확도는 비슷하지만 작업이 더 간단하고 시료 처리 용량이 더 큽니다. 헤파리나제와 종양 사이의 관계를 연구하고 억제제를 스크리닝하는 데 적합합니다.

Tetrazolium Blue Chloride uses CAS 1871-22-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Tetrazolium Blue Chloride uses CAS 1871-22-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

SDH 활성 분석: 블루 포름아미드의 흡광도는 Dana 몰 수준의 감도로 SDH 활성과 선형 관계를 나타내며 일반적으로 미토콘드리아 기능 연구에 사용됩니다.

2. 세포 대사 활성 평가
탈수소효소의 기질로서 세포의 호흡 강도를 반영할 수 있습니다. 미생물 배양에서 생성된 포름알데히드의 양은 박테리아 대사 활동과 양의 상관관계가 있으며, 균주의 활력은 비색법을 통해 신속하게 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 효모 스크리닝에서 이 방법은 기존 플레이트 계수 방법보다 3배 더 효율적입니다.

 

3. 환원당 함량의 결정
알칼리성 가열 조건에서 포도당, 과당 등 환원당과 반응하여 빨간색 트리페닐포마잔 침전물을 생성합니다. 원심분리 및 침전 후 485nm의 파장에서 흡광도를 측정하여 환원당의 농도를 정량화할 수 있습니다.
마이크로 2-디옥시-D-포도당 검출: 개선된 비색법으로 감도가 80pg/mL로 증가했으며, 데이터 재현성이 기존 방법보다 향상되어 당뇨병 관련 대사 연구에 적합합니다.

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의학적 진단: 병리학적 연구 및 임상 테스트

 

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1. 종양 관련 효소 활성 분석
헤파린 효소는 종양 전이에서 중요한 역할을 하며, 테트라졸륨 클로라이드 비색법은 조직 샘플에서 헤파리나제 활성을 검출하여 종양의 악성 여부를 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 임상 연구에 따르면 이 방법은 면역조직화학적 결과와 92%의 일관성을 가지지만 비용은 60% 절감되는 것으로 나타났습니다.
2. 종자 활력에 대한 신속한 평가
테트라졸륨 클로라이드 염색법은 종자 배아 세포의 탈수소효소 활성을 검출하여 종자의 발아 가능성을 결정합니다. 염색 후 활성 종자는 빨간색으로 변하고 죽은 종자는 무색이 됩니다. 배치 테스트는 1시간 이내에 완료할 수 있어 농업 육종 선별에 적합합니다.

 

3. 미생물 염색 및 분류
박테리아 및 곰팡이의 염색 및 식별에 사용할 수 있습니다. 환원산물 A가 세포 내부에 침전되며, 염색분포를 현미경으로 관찰하여 그람양성균과 그람음성균을 구별할 수 있다. 감도는 기존 염색 방법보다 40% 더 높습니다.

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농업 분야: 생물학적 살충제 및 작물 보호

 

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1. 결정생산 Bacillus subtilis 살충제
Bacillus cereus의 유효성분으로 내독소(동반결정)와 외독소를 생성하여 곤충을 죽입니다. 내독소는 곤충의 장 내막을 손상시켜 박테리아가 혈림프에 침입하여 패혈증을 유발하게 합니다. 외독소는 탈피하는 동안 곤충의 발달을 방해합니다.
임업적용 : 적용 후 72시간 이내 사멸율이 85%, 효과지속기간이 30일 이상으로 소나무애충 예방 및 방제효과가 크다.

 

농업적용 : 뮤당 50~100g의 투여량으로 화학농약 대비 35%의 비용절감으로 옥수수천공, 벼천공, 옥수수천공 등 나비목 해충에 대한 방제효과가 탁월합니다.

2. 준비과정의 최적화
결정을 생산하는 바실러스균의 발효생산에는 온도(28~30도)와 pH값(6.8~7.2)의 엄격한 관리가 필요합니다. Pd 담지 촉매를 첨가함으로써 폴리염소화의 부반응을 억제할 수 있으며, 6-에틸트리클로로수크로스의 수율을 98% 순도에서 90%까지 높일 수 있다.

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유기합성 : 중간체 및 기능성 소재 제조

 

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1. 6-에틸 트리클로로수크로스의 합성
트리클로로수크로스 6-에틸 에스테르는 수크로스 6-에틸 에스테르를 테트라졸륨 클로라이드와 반응시켜 합성했습니다. 이 중간체는 감미료 수크랄로스의 핵심 전구체이며 촉매의 선택성과 안정성은 제품 품질에 직접적인 영향을 미칩니다.
2. DNA 양이온 복합체의 준비
양이온성 폴리머와 복합체를 형성하는 리간드 역할을 하여 세포 내 DNA 수송 효율을 향상시킬 수 있습니다. 유전자 치료 벡터 개발에 이 기술을 적용하면 형질감염 효율을 2~3배 높일 수 있습니다.

 

3. 항 DNA 항체 면역흡착제
테트라졸륨클로라이드로 담체 표면을 변형하면 자가면역질환 진단을 위한 항 DNA 항체와 특이적으로 결합할 수 있다. 임상 검증에 따르면 이 방법은 전신홍반루푸스 진단에 대해 민감도 95%, 특이도 90%를 나타냅니다.

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생산방법테트라졸륨블루클로라이드실험실에서는 주로 전통적인 합성 방법인 o-페닐렌디아민 방법을 기반으로 하며 제품 수율과 순도를 향상시키기 위해 여러 가지 개선을 거쳤습니다. 다음은 자세한 생산 단계와 해당 화학 반응식입니다.

1. 오르토페닐렌디아민 대기압법

(1) 원료 준비 :

o-페닐렌디아민을 아세트산 수용액에 녹여 아질산나트륨 수용액을 제조한다. 두 용액을 혼합하기 전에 0도까지 미리 냉각해야 합니다.

(2) 혼합 반응:

얼음 욕조에서 o-페닐렌디아민 용액과 아질산나트륨 용액을 빠르게 혼합하여 반응을 시작합니다. 이 단계에서 o-페닐렌디아민은 아질산나트륨과 디아조화 반응을 거쳐 디아조늄 염을 형성합니다.

화학 반응식: C6H8N2+2NaNO2+2HCl → C6H4(N2) 2Cl2+2NaCl+2H2O

(3) 폐쇄 루프 반응:

그 후, 온도가 80도까지 급격하게 상승하여 디아조늄 염이 폐쇄 루프 반응을 일으키고 니트로테트라졸륨 염화물이 생성됩니다.

화학 반응식: C6H4(N2)2Cl2 → C10H8N4O2Cl2(니트로테트라졸륨 클로라이드)

(4) 후처리:

폐루프-반응이 완료된 후 반응용액을 냉각하고 여과하여 니트로테트라졸륨클로라이드의 조생성물을 얻는다. 이후, 세척, 건조 등의 단계를 거쳐 추가 정제를 진행한다.

2. o-페닐렌디아민에 대한 고압-방법 개선

이 방법은 미국에서 발명한 방법으로 대기압법에 비해 반응온도와 압력을 높여 제품 수율과 순도를 높인다.

(1) 원료 준비 :

대기압법과 유사하게 o-페닐렌디아민과 아질산나트륨을 적절한 용매에 용해시킵니다. 그러나 이 방법에서는 일반적으로 더 높은 온도와 압력 조건이 사용됩니다.

(3) 후처리:

마찬가지로, 반응이 완료된 후 생성물을 정제하기 위해 냉각, 여과, 세척, 건조 등의 단계가 필요합니다.

(2) 반응과정:

고온 및 고압 하에서 o-페닐렌디아민은 아질산나트륨과 디아조화 반응을 거친 후 폐쇄-루프 반응을 거칩니다. 반응 조건의 변화로 인해 이 방법은 더 빠른 반응 속도와 더 높은 수율을 갖습니다.

화학반응식은 대기압법과 동일하다.

3. 주의사항

안전:

o-페닐렌디아민과 아질산나트륨의 독성으로 인해 실험 중에는 안전 작업 절차를 엄격히 준수하고 적절한 보호 장비를 착용해야 합니다.

반응 조건:

반응 온도와 압력은 제품 수율과 순도에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 따라서 실제 운전에서는 구체적인 상황에 따라 반응조건을 조정할 필요가 있다.

정제 단계:

니트로테트라졸륨 클로라이드의 정제 단계는 고순도-제품을 얻는 데 중요합니다. 실제 작업에서는 재결정화, 컬럼 크로마토그래피 등과 같은 여러 정제 방법이 필요할 수 있습니다.

요약:

실험실에서 염화테트라졸륨을 생산하는 방법은 주로 o-페닐렌디아민 방법과 그 개선 방법을 기반으로 합니다. 반응 조건과 정제 단계를 조정하면 고순도- 클로로니트로테트라졸륨 클로라이드 제품을 얻을 수 있습니다. 실제 작업에서는 실험 과정의 안전과 원활한 진행을 보장하기 위해 안전 작업 절차를 엄격하게 따라야 합니다.

 

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