RODAMINA 110 CAS 13558-31-1
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RODAMINA 110 CAS 13558-31-1

RODAMINA 110 CAS 13558-31-1

Código de producto: BM-2-6-070
Nombre en inglés: RODAMINA 110
Número CAS: 13558-31-1
Fórmula molecular: C20H15ClN2O3
Peso molecular: 366,8
Número EINECS. 236-944-7
MDL No.: MFCD00042009
Código HS: 29329990
Mercado principal: EE. UU., Australia, Brasil, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, etc.
Fabricante: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Servicio tecnológico: Dpto. I+D-1
Uso: Estudio farmacocinético, prueba de resistencia del receptor, etc.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. es uno de los fabricantes y proveedores de rodamina 110 cas 13558-31-1 con más experiencia en China. Bienvenido a la venta al por mayor de rodamina 110 cas 13558-31-1 a granel de alta calidad a la venta aquí desde nuestra fábrica. Buen servicio y precio razonable están disponibles.

 

rodamina 110es un excelente tinte fluorescente verde a base de oxazina-. Dotado de propiedades fundamentales que incluyen alta fotoestabilidad, alto rendimiento cuántico, insensibilidad al pH (fluorescencia estable dentro del rango de pH de 4 a 10) y biocompatibilidad favorable, se ha convertido en una herramienta fluorescente de uso común en múltiples campos. Su longitud de onda de excitación varía de 498 a 502 nm y su longitud de onda de emisión de 520 a 527 nm, lo que lo hace totalmente compatible con láseres de 488 nm y filtros FITC estándar. con lo que cuenta con una amplia aplicabilidad. Se pueden introducir grupos funcionales activos, como grupos carboxilo y ésteres NHS, en el tinte mediante modificación estructural para regular de manera flexible su rendimiento, logrando una alta especificidad y practicidad.

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Fórmula química

C20H15ClN2O3

Masa exacta

366

Peso molecular

367

m/z

366 (100.0%), 368 (32.0%), 367 (21.6%), 369 (6.9%), 368 (2.2%)

Análisis elemental

C, 65,49; H, 4,12; Cl, 9,66; norte, 7,64; O, 13.09

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Usage

Solicitud

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Imágenes celulares e in vivo

Debido a su alta fotoestabilidad e insensibilidad al pH, él y sus derivados se utilizan ampliamente en imágenes celulares y seguimiento in vivo. En imágenes celulares, se pueden aplicar a la observación por microscopía de fluorescencia y a la obtención de imágenes por microscopía confocal de células vivas y fijas, revelando claramente la localización subcelular, la distribución y los cambios dinámicos de las moléculas diana. Los ejemplos incluyen imágenes dirigidas a las mitocondrias- (su forma catiónica puede acumularse en las mitocondrias) y la visualización de vías de transducción de señales celulares.

En imágenes in vivo, después de la inyección en la vena de la cola o la administración local,rodamina 110se puede utilizar para rastrear-en tiempo real la distribución y los procesos metabólicos de moléculas marcadas en organismos modelo como ratones y embriones de pez cebra. Los derivados modificados de DBCO-pueden completar el etiquetado in vivo en cuestión de minutos, lo que proporciona una herramienta de visualización en tiempo real-para la investigación biomédica. Mientras tanto, su señal fluorescente estable es resistente al fotoblanqueo, lo que puede cumplir con los requisitos de obtención de imágenes a largo plazo.

Detección de evidencia biológica

En ciencia forense, se puede utilizar para la detección e identificación de rastros de fluidos biológicos, abordando las limitaciones de los métodos de detección tradicionales, como la poca especificidad y el daño al ADN. Al sintetizar sustratos peptídicos fluorescentes a base de rodamina 110-, se puede lograr la localización de trazas mediante la hidrólisis enzimática de proteasas específicas de fluidos corporales. Después de rociar el sustrato en áreas sospechosas, si hay presentes fluidos corporales como sangre, semen o saliva, las proteasas específicas que contienen escindirán el sustrato para liberar fluorescencia.

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La señal fluorescente permite la localización precisa de rastros de fluidos biológicos sin interferir con la posterior extracción y tipificación del ADN.

Este método de detección es adecuado para rastros de fluidos biológicos ocultos, con trazas o con un fondo-oscuro. En comparación con las técnicas tradicionales como la irradiación con lámpara ultravioleta y la colorimetría, tiene las ventajas de una gran especificidad, alta sensibilidad y un daño mínimo a las muestras forenses. Puede mejorar significativamente la eficiencia y precisión del análisis de evidencia biológica forense, proporcionando pistas clave para la investigación criminal.

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Ampliación de aplicaciones en los campos de materiales y óptica

Más allá del campo biomédico,rodamina 110También se puede aplicar en escenarios como la modificación de materiales y la fabricación de dispositivos ópticos. En ciencia de materiales, se puede introducir como sonda fluorescente en materiales como estructuras metal-orgánicas (MOF) y sílice mesoporosa para preparar materiales funcionales fluorescentes, que se utilizan en el monitoreo ambiental y la visualización de portadores de administración de medicamentos. Su modificabilidad permite la conjugación con derivados de PEG y copolímeros de bloque, optimizando la biocompatibilidad y la capacidad de focalización de los materiales.

En el campo de la óptica, puede servir como tinte láser para la fabricación de láseres de tinte. Además, sus propiedades fluorescentes se pueden aplicar a la investigación y el desarrollo de dispositivos ópticos como filtros de color, pantallas de cristal líquido (LCD) y -diodos emisores de luz (LED). También se puede utilizar para optimizar el rendimiento de materiales como células solares y guías de ondas ópticas, mejorando la eficiencia luminosa y la estabilidad de los dispositivos en virtud de sus propiedades ópticas estables.

Sonda de iones de cobre:

El cobre es un oligoelemento importante en el cuerpo humano. La pérdida de cobre en el cuerpo provocará trastornos metabólicos y muchas enfermedades, como aumento del colesterol, disminución de la elasticidad arterial y aumento de la presión arterial. La investigación de la sonda de bioluminiscencia de iones de cobre ha sido un tema candente. Zhao y cols. diseñó y sintetizó un nuevo derivado de rodamina lactama 5 en 2009 y lo aplicó a la detección de Cu 2+ en soluciones acuosas y células vivas.

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La reacción de esta sonda colorimétrica al ion cobre es instantánea y reversible, y no interferirá con las señales colorimétricas y de fluorescencia del ion cobre cuando la concentración de otros iones metálicos es muy alta. Esta característica hace que cumpla con los requisitos especiales de la biomedicina y el monitoreo ambiental. En la actualidad, estas sondas se han utilizado ampliamente para detectar la concentración de iones de cobre en sistemas ambientales y obtener imágenes de la distribución de iones de cobre en células vivas. Su excelente desempeño integral indica una excelente perspectiva de aplicación.

Sonda de iones de hierro:

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El hierro es un oligoelemento esencial en el cuerpo humano. Existe principalmente en la forma o
f iones complejos en el cuerpo humano, forma hemoglobina y mioglobina con hemo, proteínas, etc., y desempeña un papel en el transporte y almacenamiento de oxígeno en el cuerpo. Debido al paramagnetismo del Fe3+, el Fe general3+Las sondas de fluorescencia son del tipo de extinción de fluorescencia, lo que no favorece la obtención de imágenes de fluorescencia ni la detección in situ de Fe3+en objetos bovinos.

Por lo tanto, el diseño de una sonda de fluorescencia de Fe3+mejorada con fluorescencia basada en el mecanismo de conversión de bucle cerrado a bucle abierto de sus moléculas ha ido atrayendo gradualmente la atención.

Sonda de iones de mercurio:

El mercurio es un metal altamente tóxico. Los elementos de mercurio y los iones de mercurio pueden ingresar al medio ambiente de varias maneras. Después de una exposición e ingestión prolongada-, el cuerpo humano sufrirá náuseas, vómitos, dolor abdominal, daños en la función renal y otras enfermedades graves, que son extremadamente dañinas. Dado que la gente concede gran importancia a la toxicidad del mercurio, la investigación sobre sondas fluorescentes de Hg2+está aumentando en los últimos años. Xu et al. diseñó y sintetizó una tiohidrazida de rodamina para la detección ultravioleta y fluorescente de Hg2+ en la fase acuosa.

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La relación estequiométrica de la sonda a Hg2+es 2 ∶ 1. Qian et al. diseñó y sintetizó una sonda de fluorescencia de rodamina Hg2+altamente selectiva, que no solo puede realizar la detección de fluorescencia de Hg2+, sino que también juzga preliminarmente la existencia de Hg2+mediante una reacción de color. La sonda es reversible. Cuando se añade EDTA al sistema de equilibrio de desarrollo del color, el rojo púrpura del sistema se vuelve incoloro. Además, la rápida respuesta de fluorescencia es otra característica de esta sonda. Después de agregar Hg2+, se genera inmediatamente una fluorescencia fuerte y estable. En comparación con sondas similares que requieren un cierto tiempo de equilibrio, esta sonda es más adecuada para análisis en tiempo real-de muestras ambientales o biológicas.

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Procedimiento de tinción
 

(1) Disuelva 0,4 mg de Rh123 en 1 ml de DMSO para preparar una solución de 1 mMRh123-DMSO.

 

(2) Prepare las células con portaobjetos. El número de células debe ser de 5 × 104~5 × 105 piezas/ml.

 

(3) Incubar el portaobjetos y lavar las células con PBS o solución de Hank.

 

(4) Diluya la solución de Rh123 1 mM con medio de cultivo para preparar tampón Rh123 1 ~ 20 µM.

 

(5) Agregue la solución tampón Rh123 al portaobjetos e incúbelo a 37 grados durante 30 minutos a 1 hora.

 

(6) Retire el tampón Rh123 y lave las células con medio de cultivo (después de lavar las células, agregue el tampón de formalina al 10 % e incube durante 15 a 20 minutos, luego lave con PBS para su fijación).

 

(7) Las células se observaron con un microscopio fluorescente con filtro de fluoresceína.

Condiciones de almacenamiento: almacenar a temperatura ambiente y protegido de la luz, disolver en DMSO para preparar el licor madre y luego almacenar a - 20 grados.

¿Cuáles son los efectos secundarios de este compuesto?

Citotoxicidad
 

Dependencia de la concentración: En concentraciones bajas (por debajo de 10 μ M), no se observó citotoxicidad contra los linfoblastos humanos. Cuando la concentración supera los 100 μ M, la sustancia provocará la muerte de las células leucémicas de Friend.

 

Acumulación celular: se acumula en los linfoblastos humanos y en las células leucémicas Friend, y puede alterar el valor del pH dentro de las células, especialmente en forma de cationes acumulados en las mitocondrias.

Resultados de experimentos con animales.
 

Toxicidad aguda: Los estudios in vivo han demostrado que, según el valor de toxicidad aguda LD50 intravenoso, su toxicidad es menor que la de su molécula original Rodamina B. El valor LD50 deRODAMINA 110es de 140,0 mg/kg, mientras que el valor LD50 de esta sustancia es de 89,5 mg/kg.

 

Efectos sobre los órganos: tras la ingestión de esta sustancia y rodamina B, ambas moléculas inducen un agrandamiento del hígado y los riñones. Las ratas macho mostraron un agrandamiento más significativo del hígado y los riñones después de la exposición que las ratas hembra. El peso testicular de las ratas macho que recibieron este compuesto aumentó.

 

Farmacocinética: Su farmacocinética se evaluó mediante dos dosis: administración oral (3 y 10 mg/kg) y administración intravenosa (3 mg/kg). Tras la administración oral, su absorción no es muy rápida y tarda más de 2 horas en ser absorbida desde el intestino al torrente sanguíneo. Las concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) de las dos dosis orales fueron 283,4 y 657,0 ng/ml, respectivamente, alcanzándose a los 140 y 210 minutos. El área bajo la curva de tiempo del fármaco (AUC) para las dos dosis fue de 138,1 ± 20,3 y 444,0 ± 170,8 hng/ml, respectivamente, lo que indica que el AUC es proporcional a la dosis oral. Las tasas de aclaramiento (Cl) de las dos dosis orales fueron 7,94 y 8,61 ml/min/kg, respectivamente.

 
 
Efecto secundario

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Daño hepático y renal

Debido al hecho de que la ingestión de esta sustancia puede provocar agrandamiento del hígado y los riñones, el uso-a largo plazo o la exposición a dosis altas-puede provocar daños en estos órganos. El hígado y los riñones son órganos metabólicos y excretores importantes del cuerpo humano y su daño puede provocar un deterioro funcional, que a su vez afecta la salud general.

Efectos sobre el sistema reproductivo.

En experimentos con animales se observó un aumento del peso testicular en ratas macho que recibieron esta sustancia, lo que puede indicar que la sustancia tiene un cierto impacto en el sistema reproductivo. La exposición prolongada o el uso de dosis altas-puede provocar disfunción reproductiva, como disminución de la cantidad o calidad del esperma, deterioro de la fertilidad, etc.

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RHODAMINE 110 CAS 13558-31-1 Cytotoxic Effects | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Efectos citotóxicos

Aunque no tiene citotoxicidad para los linfoblastos humanos en concentraciones bajas, puede causar la muerte de las células leucémicas de Friend en concentraciones altas. Esto indica que la sustancia tiene posibles efectos citotóxicos y puede causar daño a las células normales, especialmente en dosis altas o uso a largo plazo-.

Reacciones alérgicas

Como sustancia química extraña, esta sustancia puede provocar reacciones alérgicas en el cuerpo humano. Los síntomas de las reacciones alérgicas pueden incluir erupción cutánea, picazón, dificultad para respirar, edema laríngeo, etc., que pueden poner en peligro la vida-en casos graves.

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Otros posibles efectos secundarios

Debido a su estructura química y propiedades, también puede causar otros posibles efectos secundarios, como daño neurológico, malestar en el sistema digestivo, etc. Las manifestaciones específicas y los grados de estos efectos secundarios pueden variar de un individuo a otro y también pueden estar relacionados con la dosis y el uso.

Precauciones de uso
 

Sólo para fines de investigación científica.

Actualmente sólo se utiliza con fines de investigación científica y no se utiliza como medicamento, medicamento de respaldo familiar ni para otros fines. En experimentos de investigación científica, es necesario seguir estrictamente las pautas experimentales y los procedimientos operativos para evitar exposición y contaminación innecesarias.

 

Evite la exposición-a largo plazo

Debido a su posible citotoxicidad y efectos dañinos en los órganos, se debe evitar la exposición a largo plazo-o el uso de dosis altas-. Durante el proceso experimental, la dosis y la duración del uso deben controlarse estrictamente para reducir el daño potencial a los animales de experimentación y a los humanos.

 

Presta atención a la protección personal.

Al usarlo, se debe usar equipo de protección personal adecuado, como guantes, máscaras y gafas protectoras. Evite el contacto directo con la piel y los ojos para evitar la inhalación o ingestión.

 

Almacenamiento y eliminación

Esta sustancia debe almacenarse en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de fuego y calor. Los artículos abandonados deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones del departamento de protección ambiental local para evitar causar contaminación al medio ambiente.

Preguntas frecuentes
 

¿Es soluble en agua?

Solubilidad en agua:ligeramente soluble. 77000 l/(mol.cm) (en lambda máx.)

¿Cuál es su longitud de onda?

Es un sustrato sensible y selectivo para analizar proteinasas en solución o dentro de células vivas. ElLa longitud de onda de excitación es de 498 nm y la longitud de onda de emisión es de 521 nm..

¿Para qué se utiliza el tinte rodamina?

A menudo se utiliza colorante de rodamina, un colorante de xanteno.como trazador (Rodamina WT) en evaluaciones de la calidad del agua. Ha tenido un amplio uso como tinte de "tiempo de viaje" para sistemas de aguas superficiales y subterráneas con la capacidad de teñir materiales orgánicos.

¿Para qué se utiliza la rodamina 123?

La rodamina 123, un tinte fluorescente que penetra las células-, se ha utilizado ampliamentepara evaluar el estado potencial de la membrana mitocondrial de las células vivas en función de la acumulación dependiente del potencial de membrana-.

 

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