Metosulfat de fenazină CAS 299-11-6
video
Metosulfat de fenazină CAS 299-11-6

Metosulfat de fenazină CAS 299-11-6

Cod produs: BM-1-2-204
Număr CAS: 2058-46-0
Formula moleculară: C22H25ClN2O9
Greutate moleculară: 496,89
Număr EINECS: 218-161-2
MDL Nr.:MFCD00135815
Cod Hs: 29413000
Piața principală: SUA, Australia, Brazilia, Japonia, Germania, Indonezia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Canada etc.
Producător: BLOOM TECH Xi'an Factory
Serviciu tehnologie: Departamentul Cercetare-Dezvoltare-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. este unul dintre cei mai experimentați producători și furnizori de fenazin metosulfat cas 299-11-6 din China. Bine ați venit la vânzare cu ridicata în vrac de fenazin metosulfat cas 299-11-6 de înaltă calitate, aici de la fabrica noastră. Sunt disponibile servicii bune și preț rezonabil.

 

Metosulfat de fenazină, abreviat ca PMS, cu formula moleculară C14H14N2O4S și CAS 299-11-6, este un reactiv important în biochimie. Cercetarea în enzimologie este cea mai recentă sinteză artificială a compușilor hidrogenați. Înainte de sinteza acestui reactiv, enzima galbenă miocardică este în general utilizată ca donor de hidrogen în reacția dehidrogenază, dar acest reactiv este un produs biologic și nu este ușor de manipulat și depozitat. PMS sintetizat artificial nu numai că are performanțe stabile, dar este și ușor de manevrat și are efecte bune de reacție. În comparație cu enzima galbenă miocardică, viteza de reacție este de zeci de ori mai rapidă. În prezent, acest reactiv este utilizat în locul enzimelor.

product-339-75

Phenazine methosulfate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Phenazine methosulfate CAS 299-11-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Formula chimică

C13H12N2O4S

Masa exactă

292.05

Greutate moleculară

292.31

m/z

292.05 (100.0%), 293.06 (14.1%), 294.05 (4.5%)

Analiza elementară

C, 53.42; H, 4.14; N, 9.58; O, 21.89; S, 10.97

product-338-68

Metosulfat de fenazină(PMS), cunoscut și sub numele de N-metilfenazină metilsulfat, este un reactiv extrem de important în cercetarea biochimică. Formula sa chimică este C14H14N2O4S, care a demonstrat o valoare extinsă de aplicare în mai multe domenii.

1, Aplicație în cercetarea biochimică

Phenazine methosulfate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Ca suport electronic intermediar

 

Sulfatul de metil 5-metilfenazină este utilizat pe scară largă ca purtător intermediar de electroni în cercetarea biochimică. Poate cupla generarea de NADH (starea redusă a nicotinamidei adenin dinucleotide fosfat) sau NADPH (starea redusă a nicotinamidei adenin dinucleotide fosfat) cu reducerea sării colorate de formazan tetrazoliu. Această caracteristică face ca sulfatul de metil 5-metilfenazină să joace un rol important în cercetarea enzimatică.

 

În reacțiile enzimatice, sulfatul de metil 5-metilfenazină poate accepta electroni și se poate transforma într-o stare redusă. Această stare redusă a sulfatului de metil 5-metilfenazină poate transfera în continuare electroni către alte molecule, cum ar fi sarea de metil tetrazoliu, provocând o reacție de reducere și schimbarea culorii. Prin observarea modificărilor de culoare se poate determina indirect gradul de reacție enzimatică și activitatea enzimatică.

Phenazine methosulfate application | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Phenazine methosulfate detection | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Acceptori de electroni pentru detectarea enzimelor

 

Sulfatul de metil 5-metilfenazină este, de asemenea, utilizat în mod obișnuit ca acceptor de electroni pentru detectarea enzimelor. În cercetarea enzimatică, pentru a evalua activitatea enzimatică sau a detecta prezența unei enzime specifice, este de obicei necesar să se amestece enzima cu un substrat și să se observe conversia substratului. Cu toate acestea, conversia unor substraturi nu este intuitivă și dificil de observat direct.

 

În acest moment, metil sulfatul de 5-metilfenazină poate fi introdus ca acceptor de electroni, care interacționează cu electronii generați de reacțiile enzimatice pentru a produce modificări de culoare sau semnale de fluorescență ușor de observat.

De exemplu, în detectarea activității superoxid dismutazei (SOD), activitatea SOD poate fi determinată indirect folosind cianura de metil generată prin reacția sulfatului de metil 5-metilfenazină cu NBT (albastru de nitrotetrazolium). SOD poate elimina radicalii anioni superoxid, inhibând astfel reducerea NBT și generarea de formazan. Prin observarea producției de Jia Zan, activitatea SOD poate fi evaluată indirect.

Phenazine methosulfate application | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Phenazine methosulfate performance | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Evaluarea performanței antioxidante

 

În studiul substanțelor antioxidante, 5-metilfenazină metil sulfat joacă, de asemenea, un rol important. Folosind NADH-PMS{-NBT ca sistem de generare a anionului superoxid (O2 · -), generarea de O2 · - poate fi determinată prin metoda de reducere a NBT, determinând astfel proprietățile antioxidante ale substanței.

 

În acest sistem, NADH eliberează electroni în timpul procesului de oxidare, care sunt acceptați de metil sulfatul de 5-metilfenazină și transformați într-o stare redusă. Ulterior, starea redusă a sulfatului de metil 5-metilfenazină transferă electroni la NBT, reducându-l la formazan. Cantitatea de formaldehidă generată este direct proporțională cu cantitatea de radicali anioni superoxid generați, astfel încât performanța antioxidantă a unei substanțe poate fi evaluată indirect prin măsurarea cantității de formaldehidă generată.

Phenazine methosulfate process | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Phenazine methosulfate industry | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Aplicatii industriale

 

Pe lângă cercetarea biochimică, sulfatul de metil 5-metilfenazină este utilizat pe scară largă în domeniul industrial. De exemplu, în domenii precum monitorizarea mediului, prelucrarea alimentelor și dezvoltarea medicamentelor, sulfatul de metil 5-metilfenazină poate fi utilizat ca indicator sau reactant pentru detectarea și analiza diferitelor substanțe chimice.

1. Monitorizarea mediului

 

În monitorizarea mediului, sulfatul de metil 5-metilfenazină poate fi utilizat pentru a detecta poluanții în corpurile de apă. Anumiți poluanți pot suferi reacții chimice cu sulfatul de metil 5-metilfenazină, rezultând modificări de culoare sau semnale fluorescente. Prin observarea acestor modificari se poate determina in prealabil gradul de poluare a apei si tipurile de poluanti.

Phenazine methosulfate industrial | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Phenazine methosulfate food | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

2. Prelucrarea alimentelor
În procesarea alimentelor, sulfatul de metil 5-metilfenazină poate fi utilizat ca aditiv sau indicator alimentar. De exemplu, în ceea ce privește conservarea și conservarea alimentelor, sulfatul de metil 5-metilfenazină poate fi utilizat pentru a reacționa cu substanțele oxidative din alimente pentru a produce produse cu proprietăți antioxidante, prelungind astfel durata de valabilitate a alimentelor. În plus, sulfatul de metil 5-metilfenazină poate fi folosit și ca indicator pentru a detecta conținutul de nutrienți sau aditivi din alimente.

 

3. Dezvoltarea medicamentelor
În procesul de dezvoltare a medicamentului, sulfatul de metil 5-metilfenazină poate fi utilizat ca compus model sau reactant pentru screeningul medicamentelor. Prin reacții chimice sau interacțiuni cu moleculele medicamentului, sulfatul de metil 5-metilfenazină poate dezvălui informații despre locul activ, mecanismul de acțiune și potențialele efecte secundare ale medicamentului. Aceste informații sunt de mare importanță pentru dezvoltarea și optimizarea medicamentelor.

Phenazine methosulfate drug | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Phenazine methosulfate medical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Diagnostic și tratament medical

 

Metosulfat de fenazinăare, de asemenea, o potenţială valoare de aplicare în domeniul medical. Deși nu a fost încă utilizat pe scară largă în diagnosticul și tratamentul clinic, studiile au arătat că poate avea anumite funcții medicale.

1. Cercetare în biologie celulară
În cercetarea biologiei celulare, sulfatul de metil 5-metilfenazină poate servi ca un indicator al metabolismului celular. Prin observarea interacțiunii sale cu metaboliții intracelulari și modificările de culoare, se poate înțelege starea metabolică și activitatea celulelor. Acest lucru este de mare importanță pentru studierea proceselor precum creșterea celulară, diferențierea și apoptoza.

 

2. Terapia cu antioxidanti
Datorită proprietăților sale antioxidante, sulfatul de metil 5-metilfenazină poate avea potențialul de terapie antioxidantă. De exemplu, în tratamentul bolilor legate de stresul oxidativ (cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul și bolile neurodegenerative), funcția sa antioxidantă poate fi utilizată pentru a reduce daunele oxidative și reacțiile inflamatorii, îmbunătățind astfel starea și prognosticul.

Phenazine methosulfate function | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacturing Information

 

1

Sinteza fenazin-1-ol

 

Se adaugă 5-metilfenazină metil sulfat (604 mg, 1,97 mmol) la 600 mL de apă deionizată și se pune amestecul rezultat sub lumina directă a soarelui timp de 30 de minute până când se observă o culoare verde închis. Apoi puneți amestecul de reacție într-o fereastră expusă la lumina directă a soarelui timp de 58 de ore. După aceea, se adaugă încet 11,5 grame de hidroxid de sodiu la 35 mililitri de apă în vasul de reacție și se continuă agitarea timp de încă 36 de ore. Apoi se transferă soluția violetă obținută într-o pâlnie de separare și se spală cu eter (pentru a îndepărta fenazina ca produs secundar în reacție). Apoi se acidulează stratul apos cu 30 ml de acid acetic glacial și se extrage cu eter (2x). Se colectează stratul organic, se usucă cu sulfat de sodiu, se filtrează și se concentrează. Purificarea produsului dorit utilizând cromatografie rapidă (2:1 hexan:acetat de etil) a fost efectuată pentru a furniza 145 mg (randament 37%) de fenazin-1-ol sub forma unui solid galben strălucitor.

Phenazine methosulfate synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2

Descrierea produselor

 

Sinteza sulfatului de metil 5-metilfenazină este împărțită în trei etape. În primul rând, sinteza și purificarea fenazinei și, în final, sinteza sulfatului de metil 5-metilfenazină. Pașii specifici sunt următorii:

Phenazine methosulfate synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Pasul 1:Prepararea fenazinei: Luați 200 mililitri de anilină industrială, 118 mililitri de ceai de nitroceluloză, 800 de grame de hidroxid de sodiu granular, măcinați-le și puneți-le într-un pahar cu o capacitate de 1000 mililitri. Încălzește-le într-o baie de ulei la 180 de grade timp de o oră. După ce reacția este completă, păstrați-le la 160 de grade timp de o jumătate de oră. În amestec se va forma un reziduu negru. Se toarnă soluția din pahar și se injectează apă distilată pentru a spăla reziduul o dată. Apoi adăugați 200 ml de acid clorhidric 20% și 50 ml de acid azotic 14%, amestecați în timp ce adăugați, amestecați bine și apoi încălziți până la fierbere. În acest moment, soluția devine maro închis (substanța vâscoasă nedizolvată nedizolvată poate fi extrasă în mod repetat de 5-6 ori așa cum este descris mai sus). Adăugați apă concentrată cu amoniac la soluția maro închis și neutralizați până la neutru. Va precipita un precipitat maro, iar după filtrare se vor obține 60 de grame de produs brut.

 

Pasul 2:Metoda de purificare prin sublimare: Așezați fluturele de fenol brut într-un vas mare de evaporare, acoperiți-l cu o bucată de hârtie de filtru (acoperiți gura vasului de evaporare), deschideți un mic orificiu circular în centrul hârtiei și acoperiți vasul de evaporare cu o pâlnie mare de sticlă pentru răcire. Încălzește fundul vasului de evaporare cu o lampă cu pulverizare cu alcool. În acest moment, fluturele fenol se ridică ca gaz, trece prin orificiul hârtiei de filtru, se întâlnește cu capacul pâlniei de sticlă și este răcit pentru a cădea pe suprafața hârtiei de filtru. Colectați cristale galben pal în formă de ac pe hârtie de filtru, care sunt fenazină pură cu un punct de topire de 171 de grade.

 

Pasul 3:Sinteza sulfatului de metil 5-metilfenazină: Luați 90 ml de nitrobenzen, încălziți până la fierbere, apoi răciți la 120 de grade C, adăugați imediat 5 g de fenazină, amestecați bine, continuați să răciți la 100 de grade C, apoi adăugați 22,5 ml de sulfat de metil, amestecați bine, încălziți-vă bine, încălziți 10 grade C, continuați 70 de grade C. să se răcească la 0-5 grade C, unde precipită cristalele. După filtrare, se spală cristalele de două ori cu 60 ml de eter rece pentru a obține produsulMetosulfat de fenazină.

 

Discovering History

 

Cercetările asupra sulfatului de benzii pot fi urmărite încă din anii 1930.

 

În 1934, chimistul german Hans Fischer a raportat pentru prima dată metoda de sinteză a esterului metilic al sulfatului de benzil în timp ce studia coloranții acidului benzoic. El a preparat cu succes compusul prin reacția de metilare a sulfatului de benzoil și dimetil, care a fost folosit în principal ca intermediar de colorant la acel moment.

 

În anii 1940, pe măsură ce cererea de coloranți a crescut din cauza războiului, procesul industrial de producție a benzoatului de metil a fost îmbunătățit.

 

În 1947, chimistul american Lewis F. Fraser a studiat în mod sistematic proprietățile compușilor acidului benzoic și a descoperit că sulfatul de benzil avea proprietăți redox speciale, punând bazele aplicațiilor biochimice ulterioare.

 

În anii 1950, odată cu dezvoltarea tehnologiei de cromatografie pe hârtie și electroforeză, benzoatul de metil a început să fie utilizat ca agent de colorare pentru probele biologice.

 

În 1956, biochimistul britanic David Careen a făcut prima încercare de a aplica benzoatul de metil la studiul sistemului citocrom. Deși nu a existat nicio descoperire la momentul respectiv, a deschis noi direcții pentru aplicații viitoare.

 

Anii 1960 au marcat un punct de cotitură important în aplicarea benzoatului de metil.

 

În 1962, biochimistul american Britton Chance a folosit în mod sistematic sulfatul de benzii ca acceptor artificial de electroni pentru a studia lanțurile de transport de electroni mitocondriali și a măsurat cu succes activitatea diferitelor dehidrogenaze. Această muncă inovatoare și-a stabilit poziția importantă în cercetarea enzimatică.

 

În anii 1970, odată cu aprofundarea cercetărilor privind metabolismul bioenergetic, aplicarea sulfatului de benzii s-a extins rapid.

 

În 1973, omul de știință japonez Takashi Yamano a dezvoltat o metodă pentru glucozo-6-fosfat dehidrogenază bazată pe sulfat de metil fenilacetat, care este încă utilizată pe scară largă astăzi.

 

În 1978, biochimistul german Helmut Sith a descoperit că sulfatul de benzii ar putea media oxidarea NADPH în celule, oferind un nou instrument pentru cercetarea stresului oxidativ.

 

În anii 1980, odată cu dezvoltarea tehnologiei biologiei moleculare, s-au înregistrat progrese semnificative în aplicarea sulfatului de benzii în cercetarea microbiologică.

 

În 1985, omul de știință american Arnold L. DeMan a folosit pentru prima dată această tehnică pentru a determina metaboliții microbieni.

 

În 1989, o echipă britanică a raportat o nouă aplicare a sulfatului de benzii în cercetarea lanțului respirator al bacteriilor, oferind o nouă metodă de studiere a mecanismului de acțiune a antibioticelor.

Phenazine Methosulfate (PMS) este un compus heterociclic sintetic care a devenit un instrument indispensabil în cercetarea biochimică. Proprietățile sale unice, inclusiv stabilitatea, solubilitatea și capacitatea de a facilita transferul de electroni, îl fac potrivit pentru o gamă largă de aplicații, de la teste enzimatice la studii de viabilitate celulară și cercetare toxicologică. Cu toate acestea, este important să tratați PMS cu grijă din cauza potențialelor pericole pentru sănătate și să urmați procedurile adecvate de depozitare și eliminare. Pe măsură ce cercetarea continuă să evolueze, este de așteptat ca PMS să joace un rol din ce în ce mai important în avansarea înțelegerii noastre a proceselor biologice și în dezvoltarea de noi strategii terapeutice.

FAQ
 

Ce este metosulfatul de fenazină?

Metosulfatul de fenazină (PMS) este definit caun mediator de electroni care poate fi redus neenzimatic de NAD(P)Hși este capabil să ocolească cerințele pentru reductaze în reducerea susținută de NAD(P)H-a citocromului microzomal hepatic de mamifer P-450 și a citocromului b 5.

 

Tag-uri populare: fenazine metosulfat cas 299-11-6, furnizori, producatori, fabrica, en-gros, cumparare, pret, vrac, de vanzare

Trimite anchetă