Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedným z najskúsenejších výrobcov a dodávateľov priamej modrej 14 cas 72-57-1 v Číne. Vitajte vo veľkoobchodnom veľkoobchodnom vysokokvalitnom priamom modrom 14 cas 72-57-1 na predaj tu z našej továrne. Dobré služby a rozumná cena sú k dispozícii.
Priama modrá 14je organická zlúčenina s chemickým vzorcom C34H24N6Na4O14S4,CAS 72-57-1. Modrošedý prášok, rozpustný vo vode, modrý, mierne rozpustný v priadzi rozpustnej vo vláknach, mierne rozpustný v etanole, nerozpustný v iných organických rozpúšťadlách. V prípade koncentrovanej kyseliny sírovej je tmavozelená svetlomodrá a po zriedení je červená svetlomodrá; V prípade koncentrovanej kyseliny dusičnej je to hnedosivý roztok. Jeho vodný roztok je v prípade 10 % kyseliny sírovej červený; V prípade hydroxidu sodného je to červená a fialová. Často sa používa ako sytesové reaktívne farbivo na detekciu integrity bunkovej membrány a toho, či bunka prežije. Živé bunky nebudú zafarbené na modro, zatiaľ čo mŕtve bunky budú zafarbené na svetlomodro. Trypánovú modrú môžu makrofágy prehltnúť, takže ju možno použiť ako živú škvrnu pre makrofágy.
|
|
|
Trypan Blue je azo, hydrofilné kyslé modré farbivo, ktoré môže preniknúť cez bunkové membrány mŕtvych a umierajúcich buniek a farbiť ich na modro. Živé bunky však môžu kvôli celistvosti svojich bunkových membrán vylúčiť trypánovú modrú. Preto možno zmenou farby odlíšiť živé bunky (ktoré sa javia ako priehľadné a bezfarebné) od mŕtvych buniek. Na základe tohto princípu je tento produkt široko používaný na rutinné hodnotenie úrovne bunkovej aktivity. Pred počítaním buniek je potrebné bunky dôkladne vyčistiť fyziologickým soľným tlmivým roztokom alebo kultivačným médiom bez -séra, pretože bunky majú veľmi vysokú afinitu k sérovým proteínom a zvyškové sérové proteíny môžu spôsobiť tmavšie zafarbenie pozadia. Môže tiež farbiť kolagén a amyloidné proteíny. Komplex vytvorený väzbou trypánovej modrej a proteínu môže vyžarovať červenú fluorescenciu. Okrem toho sa trypánová modrá (vo vhodnej koncentrácii) často používa na potlačenie vlastnej fluorescencie alebo iných fluorescenčných signálov na bunkovom povrchu.
Tento produkt je v kvalite bunkovej kultúry a metóda farbenia trypánovou modrou sa používa hlavne na identifikáciu prežitia primárnych buniek izolovaných z tkanív. Farbenie trvá len 3-5 minút a výsledky je možné analyzovať metódou počítania krvných systémov.

Priama modrá 14, tiež známa ako Trypan Blue alebo Trypanosoma Blue, je umelo syntetizované azokyselinové modré farbivo, ktoré sa široko používa v rôznych oblastiach, ako je biológia, medicína a environmentálna veda, vďaka svojim jedinečným chemickým vlastnostiam - dokáže preniknúť iba cez poškodené bunkové membrány a viazať sa s vnútrobunkovými zložkami na zafarbenie.
Základná oblasť výskumu: Základné nástroje na detekciu životaschopnosti buniek
1. Hodnotenie miery prežitia buniek
Taipan Blue je najčastejšie používané farbivo na identifikáciu mŕtvych systémov v experimentoch s kultiváciou systémov. Princíp je založený na integrite membrány sytes: štruktúra živej membrány sytes je neporušená a môže odpudzovať molekuly trypánovej modrej; A priepustnosť membrány mŕtvych systémov sa zvyšuje, čo umožňuje farbivám vstúpiť do systémov a viazať sa na proteíny, čo vedie k tomu, že systémy vyzerajú modré.
Miera prežitia buniek sa dá rýchlo vypočítať počítaním pod mikroskopom alebo analýzou pomocou automatického počítadla systémov. Napríklad pri skríningových experimentoch s liekmi výskumníci používajú metódu farbenia trypánovou modrou na vyhodnotenie toxicity zlúčenín na nádorové bunky a skríning potenciálnych proti-rakovinových liekov; Vo výskume kmeňových systémov sa táto metóda používa na monitorovanie stavu prežitia buniek po kryokonzervácii a obnove a optimalizáciu podmienok skladovania.
2. Výskum bunkovej apoptózy a nekrózy
Trypánová modrá môže pomôcť pri rozlišovaní medzi systémovou apoptózou a nekrózou. Hoci membrána sytes zostáva neporušená v ranom štádiu apoptózy, priepustnosť membrány sa zvyšuje v neskorom štádiu a môže byť zafarbená trypánovou modrou. Kombináciou fluorescenčných farbív, ako je akridínová oranž a etídiumbromid na pozorovanie zmien v morfológii bunkového jadra, možno ďalej analyzovať podiel apoptózy. Napríklad pri štúdiu neurodegeneratívnych ochorení sa metóda farbenia trypánovou modrou používa na detekciu apoptózy neurónov a odhalenie patogenézy ochorenia.
3. Hodnotenie funkcie makrofágov
Makrofágy, ako dôležité fagocytárne systémy imunitného systému, môžu aktívne pohlcovať molekuly trypánovej modrej. Pomocou metódy farbenia trypánovou modrou in vivo môžu výskumníci kvantitatívne analyzovať fagocytárnu schopnosť makrofágov. Napríklad pri výskume zápalovej reakcie sa táto metóda používa na vyhodnotenie účinnosti klírensu makrofágov proti patogénom, čo poskytuje základ pre imunoterapiu.
4. Testovanie integrity bunkovej membrány
Metóda farbenia trypánovou modrou je klasickou technikou na detekciu poškodenia membrány systémov. Vo výskume environmentálnej toxikológie sa táto metóda používa na hodnotenie deštruktívnych účinkov znečisťujúcich látok (ako sú ťažké kovy, nanočastice) na membrány systémov; V tkanivovom inžinierstve sa používa na monitorovanie adhézie a stavu rastu buniek na povrchu biomateriálov a optimalizáciu konštrukcie skeletu.
Klinická medicína: Chirurgická pomoc a patologická diagnostika
1. Očné chirurgické farbivá
Taipan Blue je bežne používané farbivo prednej kapsuly pri operácii šedého zákalu. Vzhľadom na priehľadnosť prednej kapsuly kryštalickej šošovky sú chirurgické zákroky náročné. Trypánová modrá môže špecificky zafarbiť prednú kapsulu, vďaka čomu bude jasne viditeľná pod mikroskopom, čím sa zlepší chirurgická presnosť a znížia sa komplikácie.

Klinické štúdie ukázali, že použitie operácie katarakty s asistenciou trypánovej modrej znižuje rýchlosť roztrhnutia kapsuly o viac ako 30 %.
2. Patologické farbenie tkaniva
Trypánová modrá sa môže použiť na klasifikáciu systémov a pozorovanie lézií v histopatológii. Napríklad pri nádorovej patologickej diagnostike môže táto metóda farbiť nekrotické tkanivo, aby pomohla rozlíšiť hranice nádoru; V neuropatológii sa používa na detekciu smrti neurónov a hodnotenie stupňa poškodenia mozgu. Okrem toho môže Taipan Blue tiež farbiť zložky extracelulárnej matrice, ako je kolagén a amyloid, čo poskytuje vodítko pre štúdium mechanizmov choroby.
3. Zhášanie vlastného fluorescenčného signálu
Pri pozorovaní fluorescenčnou mikroskopiou môže vlastný fluorescenčný signál na povrchu systému interferovať s detekciou cieľových fluorescenčných markerov. Taipan Blue môže zlepšiť kontrast obrazu potlačením signálu vlastnej fluorescencie. Napríklad v experimentoch s imunofluorescenčným farbením môžu vzorky predspracujúcich systémov výrazne znížiť šum pozadia a zvýšiť presnosť lokalizácie cieľových proteínov.
Priemyselná a environmentálna veda: Testovanie mikrobiálnej aktivity
1. Hodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd
Taipan Blue sa môže použiť na hodnotenie aktivity aktivovaného kalu alebo biofilmu. Odzrkadlením stavu prežitia mikroorganizmov prostredníctvom rýchlosti farbenia možno nepriamo vyhodnotiť účinnosť systémov čistenia odpadových vôd. Napríklad pri čistení priemyselných odpadových vôd dokáže táto metóda rýchlo odhaliť zmeny v mikrobiálnej aktivite v bioreaktoroch a optimalizovať parametre procesu čistenia. V porovnaní s tradičnými metódami má metóda farbenia trypánovou modrou výhody ľahkej prevádzky a nízkych nákladov a je vhodná na rozsiahle-monitorovanie životného prostredia.
2. Analýza tvorby biofilmu
Biofilm je komplexné spoločenstvo mikroorganizmov tvorených na pevných povrchoch a detekcia jeho aktivity je kľúčová pre prevenciu korózie priemyselných zariadení. Metóda farbenia trypánovou modrou dokáže kvantitatívne analyzovať podiel mŕtvych buniek v biofilmoch a vyhodnotiť účinnosť odstraňovania antibakteriálnych látok alebo fyzického čistenia. Napríklad pri validácii čistenia zariadení na spracovanie potravín sa táto metóda používa na detekciu zvyškových biofilmov, aby sa zabezpečila hygiena a bezpečnosť.
3. Detekcia poškodenia rastlinného tkaniva
V oblasti poľnohospodárstva,priama modrá 14možno použiť na detekciu odumierania rastlinných tkanív, ako sú hubové infekcie alebo poškodenie škodcami a chorobami. Zobrazenie poškodenej oblasti pomocou farbenia na pomoc pri hodnotení závažnosti ochorenia. Napríklad pri štúdiu hrdze pšenice sa táto metóda používa na kvantifikáciu rozsahu šírenia patogénov na listoch a na usmernenie vývoja stratégií prevencie a kontroly. V porovnaní s tradičnými histologickými metódami metóda farbenia trypánovou modrou nevyžaduje fixné vzorky a je rýchlejšia.
Použitím vysoko{0}}výkonných integrovaných kĺbov môže séria CRA zvýšiť tempo o 25 % a produktivita môže dosiahnuť nový vrchol; Algoritmus na potlačenie vibrácií je vylepšený, aby sa dosiahol dobrý účinok proti otrasom; Algoritmus kompenzácie DH s plným -parametrom a algoritmus TrueMotion sú podporované a absolútna zmena polohy je 0,4 a presnosť polohovania 0 ~ mm. zakrivený pohyb je presný a stabilný.
Rozvíjajúce sa oblasti: Technologická integrácia a inovatívne aplikácie
1. 3Kultúra D buniek a tkanivové inžinierstvo
S rozvojom technológie 3D sytes kultivácie bola metóda farbenia trypánovou modrou rozšírená o hodnotenie stavu prežitia buniek v trojrozmerných štruktúrach. Napríklad pri výskume organoidov môže táto metóda zafarbiť mŕtve bunky a odhaliť charakteristiky priestorovej distribúcie vo vnútri tkaniva; V biotlači sa používa na sledovanie miery prežitia buniek po tlači a optimalizáciu parametrov tlače.
2. Technológia mikrofluidných čipov
Mikrofluidné čipy v kombinácii s farbením trypánovou modrou môžu dosiahnuť vysokú{0}}výkonnosť detekcie životaschopnosti systémov. Použitím mikrokanálov na čipe sa miešanie, inkubácia a zobrazovanie suspenzie systémov a farbiva automaticky dokončí, čo výrazne zlepšuje účinnosť detekcie. Napríklad pri skríningu liekov môže táto metóda analyzovať tisíce vzoriek súčasne, čím sa urýchli proces vývoja nových liekov.
3. Analýza pomocou umelej inteligencie
Kombináciou algoritmov hlbokého učenia je možné dosiahnuť automatizovanú analýzu obrázkov zafarbených trypánovou modrou. Trénovaním modelu konvolučnej neurónovej siete (CNN) je možné rýchlo identifikovať živé a mŕtve bunky, čím sa zníži počet chýb pri manuálnom počítaní. Napríklad v terapii klinickými systémami sa táto metóda používa na monitorovanie stavu prežitia CAR-T buniek v reálnom čase-, aby sa zaistila bezpečnosť liečby.
Použitím vysoko{0}}výkonných integrovaných kĺbov môže séria CRA zvýšiť tempo o 25 % a produktivita môže dosiahnuť nový vrchol; Algoritmus na potlačenie vibrácií je vylepšený, aby sa dosiahol dobrý účinok proti otrasom; Algoritmus kompenzácie DH s plným -parametrom a algoritmus TrueMotion sú podporované a absolútna zmena polohy je 0,4 a presnosť polohovania 0 ~ mm. zakrivený pohyb je presný a stabilný.
Ako klasické farbivo na detekciu životaschopnosti systémov sa Taipan Blue stala nepostrádateľným nástrojom vo výskume biologických vied vďaka svojej jednoduchosti, efektívnosti a výhodám z hľadiska nízkych nákladov.
Od základných experimentov so systémami až po klinickú chirurgickú pomoc, od monitorovania životného prostredia po priemyselnú kontrolu kvality, hranice jeho aplikácií sa naďalej rozširujú a poskytujú silnú podporu pre vedecký výskum a technologické inovácie.

Príklad aplikáciePriama modrá 14:
S pomocou 3,3 '- {[3,3' - dimetyl - (1,1 '- difenyl) - 4,4' - diyl] bis (azo)} - bis (5-amino-4-hydroxy-2,7-kyselina naftaléndisulfónová) farbenie tetrasodnou soľou, živé bunky a mŕtve bunky sa dajú ľahko a rýchlo rozlíšiť. 3,3 '- {[3,3' -}1} dimetyl {- 1 dimetyl {{)) - 4,4' - diyl] bis (azo) chemická kniha} - bis (5-kyselina amino-4-hydroxy-2,7-naftaléndisulfónová) tetrasodná soľ je jednou z najčastejšie používaných metód identifikácie mŕtvych buniek a farbenia v tkanivovej a bunkovej kultúre. Všimnite si, že apoptotické telieska sú tiež odmietnuté tetrasodnou soľou kyseliny 3,3'-{[3,3'-dimetyl-(1,1'-difenyl)- 4,4'-diyl]bis(azo)}-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-naftaléndisulfónovej).

Trypánová modrá je bunkovo reaktívne farbivo, ktoré sa často používa na detekciu integrity bunkovej membrány. Normálne živé bunky majú úplnú membránovú štruktúru a môžu odmietnuť 3,3 '- {[3,3' - dimetyl - (1,1 '- difenyl) - 4,4' - diyl] bis (azo)} - bis (kyselina 5-amino-4-hydroxy-2,7-naftaléndisulfónová) tetrasodná soľ, ktorá znemožňuje vstup do bunky; Avšak bunky so stratou aktivity chemickej knihy alebo neúplnou bunkovou membránou, priepustnosť bunkovej membrány sa zvýšila a mohli byť zafarbené na modro 3,3 '- {[3,3' - dimetyl - (1,1 '- difenyl) - 4,4' - diyl] bis (azo)} - bis (5-2-amino-4-nadná soľ kyseliny ftalénhydroxy-sulfónovej) Všeobecne sa má za to, že bunka zomrela, keď sa stratila integrita bunkovej membrány.
FAQ
Je trypánová modrá bezpečná?
Trypánová modrá je IARC klasifikovaná ako skupina 2B: pravdepodobne karcinogénna pre ľudí. Táto látka dráždi pokožku a oči. Táto látka je škodlivá pri vdýchnutí a požití.
Na čo sa používa farbivo trypánová modrá?
Trypánová modrá sa používa ako chirurgická pomôcka pri operácii sivého zákalu oka. Je to modré farbivo, ktoré pôsobí tak, že farbí časť oka nazývanú membrána sietnice. To vytvára kontrast medzi rôznymi časťami vášho oka a pomáha vášmu lekárovi vidieť membránu sietnice jasnejšie.
Aký je iný názov pre trypánovú modrú?
Trypánová modrá (obchodný názov MembraneBlue, VisionBlue) je životne dôležitá škvrna používaná na selektívne zafarbenie mŕtvych tkanív alebo buniek na modro. Živé bunky alebo tkanivá s neporušenými bunkovými membránami nie sú zafarbené.
Aká je účinná látka trypánovej modrej?
TRYPÁNOVÁ MODRÁ Kyron je stabilný modro{0}fialový roztok obsahujúci 10 mg/ml trypánovej modrej. Aktívna zložka, trypánová modrá, je azofarbivo, a preto je vzdialene príbuzné sulfónamidom. Prípravok sa používa pri liečbe babeziózy psov. Ako sa uvádza v prieskume psej babesiózy v roku 1993 Marka G.
Populárne Tagy: direct blue 14 cas 72-57-1, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj




