靛蓝的化学性质
CAS 编号 | 482-89-3 | SDF 系列 | 下载 SDF |
PubChem 编号 | 5354391 | 外观 | 紫色粉末 |
公式 | C16H10N2O2 | M.Wt | 262.26 |
化合物类型 | 生物 碱 | 存储 | 在 -20°C 下干燥 |
同义词 | 靛 |
溶解度 | 极微溶于水 |
化学名称 | (2Z)-2-(3-氧代-1H-吲哚-2-亚基)-1H-吲哚-3-酮 |
一般提示 | 为了获得更高的溶解度,请在 37 °C 下加热试管,并在超声波浴中摇晃一会儿。储备液可在 -20°C 以下储存数月。 我们建议您在同一天准备并使用该解决方案。但是,如果测试计划需要,可以提前制备储备液,并且储备液必须密封并储存在 -20°C 以下。一般来说,储备溶液可以保存几个月。 使用前,我们建议您将样品瓶在室温下放置至少一个小时,然后再打开。 |
关于打包 | 1. 产品包装在运输过程中可能会颠倒,导致高纯度化合物粘附在小瓶的颈部或瓶盖上。从包装中取出 vail 并轻轻摇晃,直到化合物落到样品瓶底部。 2. 对于液体产品,请以 500xg 离心,以将液体收集到样品瓶底部。 3. 实验过程中尽量避免丢失或污染。 |
运输条件 | 根据客户要求包装(5mg、10mg、20mg 等) |
靛蓝的生物活性
描述 | 靛蓝和靛玉红是存在于人类尿液中的有效芳烃受体配体,靛玉红和靛蓝的内源水平和效力使得它们在体内激活芳烃受体 (AhR) 介导的信号传导机制。 靛蓝参与分离加氧酶基因,靛蓝胭脂红血管造影提供有关足部灌注的视觉信息,使用靛蓝染料和协同卤化物添加剂可以抑制低碳钢在硫酸中的腐蚀。 |
体外 | 使用恶臭假单胞菌菌株作为宿主,通过功能筛选,从人工污染的土壤宏基因组中分离出靛蓝形成活性的加氧酶基因。宏基因组包含来自许多微生物的 DNA,包括可培养的和不可培养的,是新基因的潜在资源。 方法和结果: 在本研究中,使用宽宿主粘粒载体,从大肠杆菌中的土壤样品 (被 4 种芳香族化合物人工污染,即联苯、菲、咔唑和 3-氯苯甲酸盐) 构建了一个 5.2 Gb 宏基因组 DNA 文库。将所得文库引入萘降解恶臭假单胞菌衍生的菌株中,这些菌株的萘双加氧酶成分缺乏,并在含吲哚的琼脂平板上筛选出形成靛蓝的克隆。从 29 个阳性克隆中分离的粘粒按其各种特性(原始筛选宿主、显示靛蓝形成活性的宿主和限制性内切酶的消化模式)进行分类,并选择了 6 个具有代表性的粘粒。 六种粘粒的测序和体外转座子诱变导致鉴定出编码推定的 B 类和 D 类黄素蛋白单加氧酶、多组分羟化酶和还原酶的基因,这些基因负责宿主细胞中靛蓝形成活性。 结论: 其中,编码多组分羟化酶的基因被证明参与苯酚降解。此外,还发现两个编码环裂解双加氧酶的基因与负责 Indigo 形成的基因相邻,并且它们的功能得到了实验证实。 靛玉红和靛蓝是存在于人尿液中的强效芳烃受体配体。芳烃受体 (AhR) 是一种配体激活的转录因子,可调节参与外源性代谢、细胞增殖和分化的基因。已知许多外源性和生物化合物与 AhR 相互作用,但它仍然是一种孤儿受体,因为它的生理配体未知。 方法和结果: 我们使用酵母 AhR 信号转导测定法鉴定了人尿液中的 AhR 配体,然后表征了它们的特性。两种配体,靛玉红和靛蓝,在正常供体的尿液中均以约 0.2 nm 的平均浓度存在。在胎牛血清中也检测到靛玉红,占总 AhR 配体活性的一半。在酵母 AhR 活化试验中,靛玉红和靛蓝的活性与原型配体 2,3,7,8-四氯二苯并-对-二恶英的活性相当或更有效。 结论: 我们认为靛玉红和靛蓝的内源水平和效力使得它们在体内激活 AhR 介导的信号转导机制。 |
体内 | 在严重肢体缺血中,使用 Indigo Carmine 血管造影定性评估血管内血运重建后足够的远端灌注。报道一种新技术,以可视化血运重建对缺血性足溃疡严重肢体缺血患者的疗效。 方法和结果: 一名 80 岁男性因左腘动脉支架内再狭窄导致左第二脚趾和足外侧缘溃疡不愈合入院。腘窝支架内再狭窄扩张后,膝下血管造影显示胫前动脉 (ATA) 闭塞,胫后动脉发育不全,腓动脉扩大,有 2 条足底动脉。为了在执行额外手术之前评估足部循环,将 4-F 多功能导管推进到腓动脉,并注射 5 mL 靛蓝胭脂红。患者的第二个脚趾和外侧缘溃疡立即被染成蓝色。我们得出结论,仅通过球囊血管成形术已获得足够的血流到溃疡区域,因此终止了手术。溃疡在 1 个月时完全愈合。 结论: Indigo 胭脂红血管造影提供了足部灌注的视觉信息,为微循环提供了新的见解,并有助于确定治疗和手术终点的有效性。 |
靛蓝协议
激酶检测 | 使用靛蓝染料和协同卤化物添加剂抑制低碳钢在硫酸中的腐蚀采用重量法研究靛蓝染料在 30-50°C 加气硫酸溶液中低碳钢腐蚀过程中的抑制性能。 还研究了添加卤化物盐 KCl、KBr 和 KI 的效果。所研究的所有体系的腐蚀速率都随着温度的升高而增加。靛蓝染料的抑制效率随浓度的增加而增加,并在添加卤化物盐时协同增加。温度研究表明,在较高温度下抑制效率增加,这表明化学吸附机制。抑制剂吸附特性由 Frumkins 等温线和 Flory-Huggins 等温线近似。观察到 Fe 在硫酸中溶解的活化能从未抑制系统的 54.6kJmol-1 降低到抑制系统中的 34.9kJmol-1。 |
制备靛蓝 储备液
| 1 毫克 | 5 毫克 | 10 毫克 | 20 毫克 | 25 毫克 |
1 毫米 | 3.813 毫升 | 19.065 毫升 | 38.1301 毫升 | 76.2602 毫升 | 95.3252 毫升 |
5 毫米 | 0.7626 毫升 | 3.813 毫升 | 7.626 毫升 | 15.252 毫升 | 19.065 毫升 |
10 毫米 | 0.3813 毫升 | 1.9065 毫升 | 3.813 毫升 | 7.626 毫升 | 9.5325 毫升 |
50 毫米 | 0.0763 毫升 | 0.3813 毫升 | 0.7626 毫升 | 1.5252 毫升 | 1.9065 毫升 |
100 毫米 | 0.0381 毫升 | 0.1907 毫升 | 0.3813 毫升 | 0.7626 毫升 | 0.9533 毫升 |
*注意:如果 你正在实验过程中,有必要制作 样品的稀释比例。上述稀释数据 仅供参考。通常,它可以变得更好 在较低浓度内的溶解度。 |
CAS号为482-89-3的化学品是靛蓝,以下是对其的详细介绍:
一、基本信息
中文名称:靛蓝
英文名称:Indigo
别名:还原靛蓝、印地科、靛青粉、靛兰(1)、还原蓝1#、C.I.还原蓝1、靛蓝粉、2-(1,3-二氢-3-氧代-2H-吲哚-2-亚基)-1,2-二氢-3H-吲哚-3-酮、2,2'-双(2,3-二氢-3-氧代吲哚亚基)、靛蓝二磺酸二钠、靛戈丁、靛青、靛、纯靛、铣傻謇叮合成靛青、2,2'-双氮茚型靛
CAS号:482-89-3
分子式:C16H10N2O2
分子量:262.26(也有资料表明为262.27)
二、物理性质
外观:暗蓝色粉末(或颗粒)
熔点:大于300℃
沸点:400.4±45.0℃(也有资料表明为405.51℃)
密度:1.01g/mL(20℃);也有资料表明为1.4±0.1g/cm³
折射率:1.5800(估计值);也有资料表明为1.709
闪点:大于220℃;也有资料表明为158.2±28.9℃
溶解性:微溶于水、乙醇、甘油和丙二醇,不溶于油脂。25℃时在水中的溶解度为1.6%,在25%乙醇中的溶解度为0.5%,在25%丙二醇中的溶解度为0.6%。0.05%的水溶液呈深蓝色。
三、化学性质
稳定性:稳定的,但避免与强氧化剂接触。
最大吸收波长:(610±2)nm
四、毒性信息
五、用途
六、制备与来源
天然来源:靛蓝可由蓼蓝(Polygonum tinctorium)的叶制取,是一种食用天然蓝色素。将靛叶堆积,经常浇水,使其发酵23个月,成为黑色土块状。用臼捣实后称为球靛,含靛蓝色素2%10%。
化学合成:以苯基甘氨酸为原料,经碱熔得吲哚酚,然后用空气氧化即得产物。苯基甘氨酸的合成方法有多种,我国基本上采用苯胺与氯乙酸缩合方法。为了苯基甘氨酸精制方便,先制得其不溶性铁盐除去杂质后,再转变成可溶性钠盐,进入碱熔工序。
七、安全与储存
综上所述,靛蓝是一种具有广泛应用价值的化学品,在食品着色、纺织染色等领域发挥着重要作用。同时,也需要注意其毒性和储存条件,确保安全使用。