6104-58-1 |
时间:2023-07-15 来源:化工号 作者:C47H48N3NaO7S2 |
亮蓝G酸性艳蓝G酸性蓝 90考马斯亮蓝G250考马士亮兰G-250
中文名 | 亮蓝G
| 英文名 | Brilliant Blue G
| 别名 | 亮蓝G 酸性艳蓝G 酸性蓝 90 考马斯亮蓝G250 考马士亮兰G-250
| 英文别名 | C.I. 42655 Acid Blue 90 Brillant blue G Brilliant Blue G C.I. Acid Blue 90 Coomassie Blue G250 Brilliant Blue G250 Acid Blue 90 (42655) C.I. Acid Blue 90 (VAN) brilliant blue G concentrate brilliant blue G-tca solution brilliant blue G (C.I. 42655) C.I. Acid Blue 90, monosodium salt (8CI) brilliant blue G-perchloric acid*solution N-[(1E)-4-({4-[(4-ethoxyphenyl)amino]phenyl}{4-[ethyl(3-sulfobenzyl)amino]-2-methylphenyl}methylidene)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-N-(3-sulfobenzyl)ethanaminium
| CAS | 6104-58-1
| EINECS | 228-058-4 | 化学式 | C47H48N3NaO7S2
| 分子量 | 854.02 | InChI | InChI=1/C47H49N3O7S2/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56)/p+1 | InChIKey | JFNOCRSXNFZMNT-UHFFFAOYSA-M | 熔点 | 100 °C | 闪点 | 11 °C | 水溶性 | Soluble in water (50 mg/ml) and ethanol (40 mg/ml). | 溶解度 | 溶于乙醇和热水呈亮蓝色,微溶于冷水。 | 存储条件 | 2-8°C | 外观 | 形态 Solid,颜色 Dark blue-violet-brown | 物化性质 | 化学性质 深褐色粉末。微溶于冷水,溶解于热水中,水溶液呈鲜艳蓝色,加入氢氧化钠溶液变为紫色。溶于乙醇中呈鲜艳蓝色。于浓硫酸中呈血红色,稀释后呈橙红色。 | 产品用途 | 用途 酸性艳蓝 G是一种分散染料,用于羊毛、蚕丝、锦纶的染色,色泽鲜艳,湿处理牢度好,日晒牢度差,羊毛织物较少应用。也用于羊毛、蚕丝、锦纶织物的直接印花,以及皮革、纸张着色。 在生化研究中,用于胶电泳蛋白染色。不用渗透到胶里就比萘酚蓝黑B1(Naphthol Blue Black B1)灵敏度高3倍,简单而又灵敏;可以进行各种蛋白检测,和劳里反应相牵连的化学物质和游离氨基酸对此蛋白染色检测无任何影响。 酸性蓝90也是P2X7嘌呤能受体激动剂。 | MDL号 | MFCD00078482 | 安全术语 | S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。
| WGK Germany | 3 | TSCA | Yes | 海关编号 | 32041200 | 上游原料 | 对乙氧基苯胺 三磺酸 N-苄基-N-乙基间甲苯胺 N-乙基-N-苄基间甲苯胺 对乙氧基苯胺 苯甲醛 | 下游产品 | 食用色素亮蓝 酸性蓝 9 铝色淀 | 参考资料 展开查看 | 1. 权利娜 崔春利 刘红波 等. 不同纯化方法对补阳还五汤水提液物质组成的影响[J]. 西北药学杂志 2019(5). 2. 姜伊悦 张小勇 崔泰花 等. 元蘑蛋白的超声辅助提取及结构分析[J]. 食品科技 2019 v.44;No.334(08):234-240. 3. 涂星, 张燕, 文德鉴,等. 土家族麝针疗法"活血生新"治疗缺血性脑中风的作用机制研究[J]. 中国中医基础医学杂志, 2017(10):111-114+136. 4. 乐薇, 刘乐. 数码成像比色法测定牛乳中蛋白质的含量[J]. 食品科学, 2016, 37(04):154-157. 5. 未志胜, 邵理, 杨金娟,等. 新疆昆仑雪菊多糖的分离纯化及其结构的初步鉴定[J]. 中国酿造, 2016(7):74-78. 6. 耿正玮, 樊林娟, 张咏梅,等. 杏鲍菇谷蛋白理化性质及功能特性研究[J]. 食品研究与开发, 2020(14). 7. 赵春燕, 龚加顺, 杨磊帮,等. 梁王茶叶及其速溶茶粉的化学成分分析和抗氧化研究[J]. 食品研究与开发, 2020, 041(003):173-179. 8. 钱雪,王月莹,谢欢欢,窦洁,李占武,Roman JASHENKO,季荣.温度对西伯利亚蝗呼吸代谢关键酶活性的影响[J].昆虫学报,2017,60(05):499-504. 9. 王艳宏, 王超, 尚冬雪,等. 理冲生髓饮中多糖及水溶性蛋白质的质量分数测定[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2016, 32(4). 10. 侯小涛, 赵超超, 邓家刚. 甘蔗叶多糖除蛋白工艺研究[J]. 食品工业科技, 2012(20):240-244. 11. 秦微微, 金婷, 宋学东,等. 米糠多糖脱蛋白工艺的研究[J]. 中国食品添加剂, 2014(01):183-187. 12. 史瑞婕, 郭丰铭, 冯翠萍. 纤维素酶解复合碱提酸沉法提取杏鲍菇蛋白质[J]. 中国食用菌, 2017, 36(006):58-63. 13. 刘龙, 张炜, 陈元涛,等. 菠菜叶蛋白泡沫法分离工艺的优化[J]. 食品与机械, 2017, 06(v.33;No.188):175-181. 14. 田格,张炜,雷蕾,于小栋,辛小丽.藜麦蛋白提取工艺优化及抗氧化活性研究[J].现代化工,2019,39(07):83-88. 15. 赵琼, 王庭伊, 黄艾祥. 逐级盐析结合双水相法纯化贯筋藤凝乳酶[J]. 食品工业科技, 2020. 16. 林洪斌, 方佳兴, 毕小朋,等. 郫县豆瓣甜瓣子发酵阶段蛋白质组分及降解规律研究[J]. 食品与发酵工业, 2020(13). 17. 吴炳云, 黄晓辉, 杨振杰,等. 酶法提取葡萄籽中蛋白质的工艺研究4[J]. 化学工程与装备, 2014, 02(No.204):38-42. 18. 张婷婷, 吴恩凯, 龚加顺. 香格里拉藜麦品质成分分析[J]. 食品研究与开发, 2017, 38(024):147-151. 19. 尚素琴 薛玉丽. 亚致死质量浓度联苯肼酯对截形叶螨解毒酶系的影响[J]. 应用昆虫学报 2019 056(004):P.728-735. 20. 孙靖辰. 超声处理提高米糠蛋白溶解性与乳化性的工艺研究[J]. 农产品加工, 2019, No.484(14):39-44+48. 21. 江洪波, 丁保淼, 张欣. 大孔树脂对青鱼鱼糜漂洗水的吸附动力学[J]. 食品工业, 2019(6):203-206. 22. 张欣, 丁保淼, 江洪波. 大孔树脂对青鱼鱼糜漂洗水的吸附热力学研究[J]. 食品研究与开发, 2019, 40(04):51-54. 23. 李思维, 赖凤羲, 王光强,等. 达瓦树胶的提取制备和分离纯化[J]. 食品与发酵科技, 2019, 055(004):52-58. 24. 陈亮 张炜 陈元涛 等. 响应曲面法优化黑果枸杞多糖的超声提取工艺[J]. 食品科技 2015 040(001):220-227. 25. 张云娟, 田洋, 周学,等. 辣木叶毛霉固态发酵过程中主要营养成分及其抗氧化活性的动态变化研究[J]. 西南农业学报, 2019, 032(008):1773-1778. 26. 黄亚明. 克氏原螯虾高温劣变机理及质构保护研究[D].湖北工业大学,2020. 27. 路清宇,赵妍.响应面法优化黑小麦麸皮蛋白提取工艺研究[J].粮食与油脂,2021,34(01):39-42. 28. 刘庆庆,黄河,罗宇柯,何玉鑫,袁永俊.pH偏移对花椒籽蛋白理化指标及乳化性能的影响[J].西华大学学报(自然科学版),2020,39(06):81-86. 29. 张兆云,周启萍,巩起福,赵保堂,尚琪,张志华,杨富民.“陇藜1号”藜麦籽实清蛋白提取工艺优化及抗氧化性测定[J].食品与发酵工业,2021,47(02):212-219. 30. 刘苗苗,史锐,吴鹏,丛龙娇.正交试验优化桑叶中蛋白提取工艺[J].亚太传统医药,2020,16(12):63-66. 31. 玛丽娜·库尔曼,包怡红.传统酵素源高效降胆固醇菌株的筛选、鉴定及胆盐水解酶活性分析[J].中国食品学报,2021,21(01):266-275. 32. 陈紫红,黄茂坤.斑点叉尾鮰鱼下脚料蛋白提取工艺的响应面法优化研究[J].通化师范学院学报,2021,42(02):70-75. 33. Wang, Xingwei, et al. "Chitosan decoration improves the rapid and long-term antibacterial activities of cinnamaldehyde-loaded liposomes." International Journal of Biological Macromolecules 168 (2021): 59-66.https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.12.003 34. [IF=7.514] Jing-Nan Ren et al."Extraction of orange pectin based on the interaction between sodium caseinate and pectin."Food Chem. 2019 Jun;283:265 35. [IF=2.475] Long Liu et al."Process optimization for foam separation of yak whey protein by response surface methodology."Sep Sci Technol. 2018;53(14):2327-2337 36. [IF=6.953] Xingwei Wang et al."Chitosan decoration improves the rapid and long-term antibacterial activities of cinnamaldehyde-loaded liposomes."Int J Biol Macromol. 2021 Jan;168:59 37. [IF=4.155] Yucui Jiang et al."Zr-based acid-stable nucleotide coordination polymers: An excellent platform for acidophilic enzymes immobilization."J Inorg Biochem. 2021 Mar;216:111338 38. [IF=7.312] Yun Zhang et al."Insights into the penetration of PhACs in TCM during ultrafiltration: Effects of fouling mechanisms and intermolecular interactions."SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. 2022 Aug;295:121205 |
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