湖南汇百益新材料有限公司
首页 产品目录 产品目录(简版) 公司动态 企业认证 企业体检 公司相册 联系我们

湖南汇百益:Bis-Tris(CAS:6976-37-0)的四种制备方法

发布人:湖南汇百益新材料有限公司

发布日期:2023/11/8 14:50:39

双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷(Bis-Tris)是一种优质生物缓冲剂,具有多种制备方法。以下是四种制备方法:
第一种方法:

在二氧六环为溶剂的条件下,将三羟甲基氨基甲烷与氯乙醇用氢氧化钠作为脱氯剂进行催化反应合成。具体步骤如下:

  1. 将三羟甲基氨基甲烷和氯乙醇按照物质的量之比1:1的比例加入到二氧六环溶剂中。
  2. 搅拌均匀后,加入氢氧化钠作为催化剂,使反应混合物充分溶解。
  3. 将反应混合物加热至适当的温度,使得反应能够顺利进行。
  4. 保持反应温度不变,持续搅拌,让反应充分进行。
  5. 当反应结束后,用合适的有机溶剂进行萃取和分离,得到纯化的双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷。
    第二种方法:

在水为溶剂的条件下,将三羟甲基氨基甲烷与碳酸乙烯酯在100度温度下反应。具体步骤如下:
1. 将三羟甲基氨基甲烷和碳酸乙烯酯按照物质的量之比1:1的比例加入到水中。
2. 搅拌均匀后,将反应混合物加热至100度,使得反应能够顺利进行。
3. 保持反应温度不变,持续搅拌,让反应充分进行。
4. 当反应结束后,用合适的有机溶剂进行萃取和分离,得到纯化的双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷。
第三种方法:

在特定的生物转化菌的条件下,将三羟甲基氨基甲烷与环氧乙烷温和转化成双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷。具体步骤如下:

  1. 将三羟甲基氨基甲烷和环氧乙烷按照物质的量之比1:1的比例加入到生物转化菌的培养液中。
  2. 培养液中的菌种会利用这些化合物作为碳源进行代谢,产生双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷。
  3. 收集培养液中的产物,并进行合适的分离和纯化操作,得到纯化的双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷。
    第四种方法:

通过将三羟甲基氨基甲烷与碳酸乙烯酯在特定温度和压力条件下进行反应制备双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷。具体步骤如下:

  1. 将三羟甲基氨基甲烷和碳酸乙烯酯按照物质的量之比1:1的比例加入到反应釜中。
  2. 将反应釜加热至特定的温度并保持一段时间,使得反应能够顺利进行。
  3. 在特定压力下持续搅拌反应混合物,让反应充分进行。
  4. 当反应结束后,用合适的有机溶剂进行萃取和分离,得到纯化的双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷。

需要注意的是,以上四种制备方法所得到的产物纯度可能有所不同,因此在具体实验过程中需要进行详细的分离和纯化操作,以保证得到高纯度的双(2-羟乙基)氨基-三(羟甲基)甲烷。同时,这些方法中所使用的溶剂、催化剂、温度、压力等条件也需要根据具体情况进行调整和优化。

湖南汇百益提供,双(2-羟乙基)氨基(三羟甲基)甲烷(BIS-TRIS)CAS:6976-37-0的研发、生产和销售,50000平源头实力厂家,库存充足,可可定制,可寄样品,如您需要采购相关产品或需要了解相关技术问题,欢迎拨打网站上电话与我们联系!

相关新闻资讯

汇百益:揭秘DTT为什么能成为实验室的“万能还原剂”

2025/12/12

二硫苏糖醇(DTT,C₄H₁₀O₂S₂)作为分子生物学与生物化学研究中的核心还原剂,因其对蛋白质二硫键高效、特异的还原能力而被广泛视为“通用型”试剂。其作用本质是基于巯基-二硫键交换的氧化还原反应,这一特性使其在蛋白质结构解析、功能研究与核酸操作等多个关键实验流程中不可或缺。一、 分子作用机制:特异性还原二硫键DTT的还原功能源于其分子结构中的两个毗邻巯基(-SH)。在生理pH条件下,这些巯基部分

生命科学实验的pH守护者:生物缓冲液专题

2025/11/28

一、 为何生物缓冲液如此重要?在生命科学的微观世界里,稳定性是一切研究的基础。绝大多数生物大分子,如蛋白质、酶、核酸,其三维结构、活性和功能都极度依赖于其周围环境的酸碱度(pH)。pH的微小波动(甚至0.1个单位)都可能导致:酶活性的丧失:改变酶活性中心的电荷分布和构象,使其无法有效结合底物。蛋白质的变性与沉淀:破坏维持蛋白质高级结构的氢键、离子键等,导致其失活并聚集。细胞代谢紊乱与死亡:影响细胞

TMB、PNPP、ABTS等八大常用显色底物详解

2025/11/21

在科学实验中,我们常常需要“看到”一些不可见的生物分子。显色底物正是实现这一目标的神奇工具,它们通过产生肉眼可见的颜色变化,揭示了微观世界的奥秘。一、显色底物:生物检测的“显影剂”显色底物是一类能在特定条件下产生颜色变化的化学物质。它们就像是生物分子的“显影剂”,通过与特定的酶或生物标志物反应,将不可见的生物过程转化为可见的颜色信号。根据产生信号的机制,显色底物主要分为以下几类:生色底物:通过酶促