幻灯

N-Aminofluorescein

N-Aminofluorescein

N-Aminofluorescein

常用名:N-Aminofluorescein

CAS号:98907-26-7

英文名:N-Aminofluorescein

中文别名:N/A

N-Aminofluorescein名称

英文名:Spiro[1H-isoindole-1,9'-[9H]xanthen]-3(2H)-one,2-amino-3',6'-dihydroxy
英文别名:更多

N-Aminofluorescein生物活性

描述:N-氨基荧光素是一种螺旋形荧光素酰肼,是一种高选择性、高灵敏度的Cu2+荧光探针。N-氨基荧光素对其他常见金属离子没有选择性荧光反应,可用于在λex/em=495/516nm的生物体系中直接检测Cu2+[1][2]。
相关类别:研究领域>>其他信号通路>>其他>>其他
体外研究:指南(以下是我们推荐的方案。该方案仅提供指南,应根据您的具体需要进行修改)。N-氨基荧光素由荧光素部分和酰肼基组成,用于识别和结合Cu2+,可以促进酰胺的水解[1]。N-氨基荧光素(FG)对Cu2+具有选择性,在含Cu2+的70%HEPES水缓冲溶液(pH7.4)中,在632nm和515nm处显示吸收和发射带[2]。指南(以下是我们推荐的方案。该方案仅提供指南,应根据您的具体需要进行修改)。Cu2+测定的一般程序[1]:1.在乙醇中制备1.0mM螺旋形荧光素酰肼贮备液;2.在0.01MTris-HCl缓冲液(pH7.2)中与10μMN-氨基荧光素进行荧光反应;3.加入适量最终Cu2+浓度不超过10μM的样品溶液,并用0.01MTris-HCl缓冲液(pH7.2)调节最终体积10mL;4.2小时后,将3-mL溶液转移至1cm石英池中,并在室温下测量荧光强度/光谱,λex/em=495/516nm,激发和发射狭缝宽度均为5nm;5.同时,制备不含Cu2+的空白溶液,并在相同条件下进行测量以进行比较。
参考文献:

[1].ChenX,etal.Aselectivefluorescence-onreactionofspiroformfluoresceinhydrazidewithCu(II).AnalChimActa.2006Aug11;575(2):217-22.

[2].UzraDiwan,etal.Awatercompatibleturn‘on’opticalprobeforCu2+basedonafluorescein-sugarconjugate.SensorsandActuatorsB:Chemical.2014;196:345-351.

N-Aminofluorescein物理化学性质

分子式:C20H14N2O4
分子量:346.33600
精确质量:346.09500
PSA:96.02000
LogP:3.46310

N-Aminofluorescein上下游产品

N-Aminofluorescein上游产品0

N-Aminofluorescein下游产品1

CAS号2321-07-5
荧光素

N-Aminofluorescein英文别名

:Spiro[isoindoline-1,9'-xanthen]-3-one,2-amino-3',6'-dihydroxy-

N-Aminofluorescein重点介绍

【N-Aminofluorescein】凯途网N-AminofluoresceinCAS号:98907-26-7,N-AminofluoresceinMSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询N-Aminofluorescein。

代谢疾病的定义是一系列相互关联的生理,生化,临床和代谢因素,这些因素直接增加了心血管疾病,2型糖尿病和所有原因死亡率的风险。 相关病症包括高尿酸血症,进展为非酒精性脂肪肝疾病的脂肪肝(特别是并发肥胖),多囊卵巢综合征(女性),勃起功能障碍(男性)和黑棘皮病(acanthosis nigricans)

N-Aminofluorescein

N-Aminofluorescein

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

您可能还会对下面的文章感兴趣: