인산칼슘 분말, 일반적으로 백색 결정 또는 무정형 분말로 제공됩니다. 화학식은 Ca3O8P2, CAS 7758-87-4입니다. 이 순백색은 고결방지제, 산도조절제, 영양보충제 등 다양한 분야에 널리 사용됩니다. 물에 난용성이므로 상온 및 압력에서 물에 대한 용해도가 상대적으로 낮습니다. 그러나 묽은 염산과 질산에 대한 용해도 덕분에 빠르게 용해되어 특정 화학 반응에 참여할 수 있습니다. 또한, 에탄올, 아세톤, 에테르 등의 유기용매에 녹지 않아 유기용매 중의 인산칼슘의 분리정제에 도움을 줍니다. 고결방지제, 산도조절제, 영양보충제(칼슘강화제), 향미증진제, 안정제, 보수제로 흔히 사용되며, 의약에서는 산제제로도 사용됩니다. 중요한 형광 프로브로서 생물학, 의학, 화학 등 다양한 분야에서 폭넓은 응용을 보여왔습니다. 살아있는 세포 라벨링 및 모니터링, 칼슘 이온 검출, 뼈 대사 및 기타 생물학적 과정 연구뿐만 아니라 약물 검사 및 평가, 종양 세포 연구 및 기타 의료 분야, 형광 검출, 항온 증폭에도 사용할 수 있습니다. 반응 형광 검출 및 기타 화학 분야.
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화학식 |
Ca3O8P2 님 |
정확한 질량 |
310 |
분자 무게 |
310 |
m/z |
310 (100.0%), 314 (6.5%), 312 (2.0%), 312 (1.6%) |
원소분석 |
Ca, 38.76; 오, 41.26; 피, 19.97 |
인산칼슘 분말는 중요한 형광 프로브로서 생물학, 의학, 화학 등 다양한 분야에서 폭넓은 응용을 보여왔습니다.
1. 생물학 분야에서의 응용

(1) 생세포 라벨링 및 모니터링
Calcein은 주로 살아있는 세포의 세포 기능을 표시하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 특히 독성이 낮기 때문에 칼세인은 염색 시 살아있는 세포에 심각한 독성 영향을 미치지 않으므로 살아있는 세포의 행동을 연구하는 데 선호되는 형광 프로브입니다. 칼세인의 형광 특성을 통해 연구자들은 살아있는 세포의 형태, 이동, 분열 및 세포사멸을 실시간으로 모니터링할 수 있어 세포 생물학 연구를 위한 강력한 도구를 제공합니다.
(2) 칼슘이온 검출
칼세인은 칼슘 의존형 형광 분자이므로 칼슘 이온 검출에 널리 사용됩니다. 중요한 신호 분자인 칼슘 이온은 세포 내의 많은 생리학적, 병리학적 과정에 참여합니다. 칼세인의 형광 변화를 모니터링함으로써 세포 내 칼슘 이온의 농도를 실시간으로 모니터링할 수 있으며 이를 통해 세포 기능에서 칼슘 이온의 메커니즘을 밝힐 수 있습니다.


(3) 골대사 연구
Calcein은 생체 내 조건에서 뼈 대사를 연구하는 데 사용됩니다. 이는 시험관 내 조건에서 뼈 조직의 오목한 부분을 염색할 수 있어 연구자가 뼈 조직의 형태와 구조를 관찰하고 분석하는 데 도움이 됩니다. 또한, 칼세인은 골다공증과 같은 질병의 골대사 상태를 평가하는 데에도 사용될 수 있어 질병의 진단과 치료에 중요한 참고 자료가 됩니다.
2. 의료 분야에서의 응용

(1) 약물 스크리닝 및 평가
Calcein은 약물 스크리닝 및 평가에 중요한 용도로 사용됩니다. 칼세인의 형광 특성을 통해 약물이 세포 기능에 미치는 영향을 실시간으로 모니터링하고 약물의 효능과 독성을 평가할 수 있습니다. 또한, 칼세인은 약물과 세포내 칼슘 이온 간의 상호작용을 연구하여 약물의 작용 메커니즘을 밝히는 데에도 사용할 수 있습니다.
(2) 종양세포 연구
칼세인은 종양 세포 연구에 잠재적인 응용 가치를 가지고 있습니다. 종양 세포의 비정상적인 칼슘 이온 대사로 인해 칼세인을 사용하면 종양 세포 내 칼슘 이온 농도의 변화를 감지할 수 있어 종양 진단 및 치료에 새로운 아이디어를 제공할 수 있습니다. 또한, 칼세인은 종양 세포와 미세 환경 사이의 상호 작용을 연구하는 데에도 사용될 수 있으며, 이를 통해 종양 발생 및 발달 메커니즘을 더욱 밝힐 수 있습니다.

3. 화학 분야의 응용

(1) 형광 검출
칼세인(Calcein)은 형광 염료로서 화학 검출에 중요한 응용 가치를 가지고 있습니다. 높은 감도, 우수한 선택성, 간단한 조작 등의 장점으로 다양한 금속 이온, 음이온, 유기 분자를 검출하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 칼세인은 형광 센서와 프로브를 구성하는 데에도 사용할 수 있어 복잡한 샘플에서 표적 분자를 효율적으로 검출할 수 있습니다.
(2) 온도조절 증폭반응 형광 검출
칼세인은 등온 증폭 반응의 형광 검출에 널리 사용되어 왔습니다. 등온 증폭 반응 중에 다량의 피로인산 이온이 생성됩니다. 이러한 피로인산 이온은 칼세인과 결합하여 형광 신호를 생성할 수 있습니다. 형광 신호의 변화를 실시간으로 모니터링함으로써 등온 증폭 반응 과정의 실시간 모니터링 및 결과 분석이 가능합니다.

인산칼슘 분말는 뼈조직의 주요 무기성분으로 생체조직과 화학적 결합을 형성할 수 있으며 골전도성과 골유도성이 우수하다. 뼈는 생명이 있는 단단한 조직의 기관으로 인체를 구성하는 가장 중요한 구성요소이다. 과학기술의 발달과 인구의 고령화로 인해 다양한 형태의 외상이 급격히 증가하고 있으며, 뼈조직 대체재료에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있다. 인산칼슘 물질은 화학적 구성 및 생물학적 특성 측면에서 인간 뼈의 무기 성분과 매우 유사합니다. 따라서 뼈조직공학과 임상의학에 널리 활용되고 있으며, 다양한 국가의 연구자들에게 뜨거운 연구 주제가 되고 있다.
4. 생체의료재료

(1) 인공뼈
인공적으로 합성된 인산칼슘 세라믹 보수재의 물리적, 화학적 구조는 천연 뼈 조직과 유사합니다. 다공성 마이크로 나노 형태와 표면 생리 활성 이온은 우수한 골 전도성과 골 유도를 제공하며 골 결함 복구 및 치료에 광범위한 응용 가능성을 가지고 있습니다.
현재 일반적으로 사용되는 인공뼈 재료로는 인산칼슘, 황산칼슘 기반의 인공뼈, 생리활성 유리 등이 있다. 인산칼슘을 주성분으로 하고, 인공뼈의 성능을 향상시키기 위해 하나 이상의 다른 재료와 결합한 인공뼈는 현재 연구 핫스팟이다.
(2) 골시멘트
자가경화인산칼슘으로도 알려진 인산칼슘 시멘트(CPC)는 생리적 조건 하에서 자유롭게 소성되고 자가 응고될 수 있습니다. 수화 및 응고 생성물은 수산화인회석(HA)이며, 이는 인간의 뼈 미네랄과 유사한 구성을 가지고 있습니다. 이는 새로운 유형의 경조직 복구 재료이며 임상 실습에서 성공적으로 사용되었습니다[8]. 인산칼슘 골시멘트는 자가고정성이 우수하고, 성형성이 용이하며, 생체적합성, 골전도도가 우수하여 우수한 골이식 재료입니다.


(3) 골절의 치료
외부 고정 브래킷과 골절 끝 부분에 인산칼슘의 국소 주입을 결합하는 것은 원위 요골의 분쇄 골절을 치료하는 데 편리하고 효과적인 방법입니다. 골절 감소가 만족스러울 뿐만 아니라 고정이 확실하고 조기 기능 조정 및 훈련이 가능합니다.
인회석과 골재에 존재합니다. 의 작용으로 생산될 수 있다인산칼슘 분말및 인산나트륨(과도한 암모니아가 있는 경우) 또는 소석회 및 인산의 작용에 의해. 사이클론로에서는 인광석에 적당량의 첨가물을 첨가하고 고온 용융 조건에서 수증기와 탈불소 반응을 실시합니다. 용융된 물질을 급냉하고 물로 냉각시킨 후, 건조하고 분쇄하여 제품을 얻는다. 또는 인광석 분말을 소량의 탄산나트륨(또는 황산나트륨) 및 소량의 습식법 인산과 혼합하여 회전식 가마 또는 유동층로에서 1350도에서 소성할 수 있습니다(석유 또는 천연가스를 원료로 사용). 염료). 용융물을 냉각시킨 후, 미세하게 분쇄하여 원하는 제품을 얻을 수 있습니다. 1180도 이상의 급격한 냉각은 알파 공식을 형성하고, 1180도 이하의 느린 냉각은 베타 공식을 형성합니다.
주요 생산방식으로는 사이클론로 용해탈불소법(수열법)과 회전로 소결 탈불소법(산열법)이 있다.
소결 방법:
Ca10F2 (PO4) 6+14H3PO4+10H2O → 10Ca (H2PO4) 2+H2O+2HF ↑
Ca(H2PO4) 2+H2O → Ca(PO3) 2+3H2O
Ca10F2 (PO4) 6+4Ca (PO3) 2+H2O → 7Ca2P2O7+2HF ↑
Ca10F2 (PO4) 6+(2a2P2O7+H2O → 4Ca3 (PO4) 2+2HF ↑
성분의 융점을 적절하게 낮추고 인광석의 불소 제거를 촉진하기 위해 인광석 분말에 인산, 소량의 실리카, 순수 알칼리, 미라빌라이트를 혼합한 후 이축혼합기로 혼합한 후 과립화합니다. 소결을 위해 회전로(또는 유동층로)로 보내지기 전에. 천연가스나 석탄가스를 사용하여 1200도 이상으로 가열하고 1시간 소결하면 인광석에 함유된 불소가 HF와 SiF4로 빠져나갑니다. 냉각 후 연소된 제품을 분쇄하여 P2O540% 이상이고 불화물 함량이 0.2% 이하인 사료급 탈불소인산칼슘 제품을 얻습니다.
녹는 방법:
먼저 인광석, 백운석, 실리카 등을 성분의 비율에 따라 계량하여 파쇄한 후 볼밀로 메쉬크기 80 이상의 미세한 분말로 분쇄한 후 사이클론로로 보내 용융 및 탈불소화. 재료비 조절 잔류 알칼리도<1 (i.e. CaO+MgO-3P2O5/SiO2)+Al2O3<1). Make the material slightly acidic. At high temperatures of 1350-1500 ℃, melt defluorination is carried out through water vapor flow. After quenching the molten body with water, the product is fixed in alpha tricalcium phosphate glass. After drying and ball milling, it is finely ground to obtain feed grade defluorinated calcium phosphate products. his 2CaSF (PO4) 3+H2O+SiO2 → 3Ca3 (PO4) 2+CaSiO3+2HF ↑
탈불소 완제품인산칼슘 분말530% 이상의 P2O5와 0.2%의 불소를 함유하고 있습니다.
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