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| 产品分类 | 表面活性剂 >> 阴离子表面活性剂 >> 磺酸盐型 |
|---|---|
| 英文名 | 4-Morpholineethanesulfonic acid |
| 别名 | 2-(4-Morpholino)ethanesulfonic acid; 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid; MES |
| 产品名称 | 2-吗啉乙磺酸 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C6H13NO4S |
| 分子量 | 195.23 |
| CAS 登录号 | 4432-31-9 |
| EC 号码 | 224-632-3 |
| 分子行输入简码 SMILES |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O |
| 溶解度 | 0.5 m (water 20 ºc) |
|---|---|
| 熔点 | 316 ºc (分解) |
| 危险品标志 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P261-P305+P351+P338 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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4-吗啉乙磺酸,通常称为 MES,是一种两性离子缓冲剂,是在开发用于生化和生物学研究的稳定、无毒缓冲液的研究中发现的。这类缓冲液通常被称为 Good 缓冲液,由 Norman E. Good 及其同事于 20 世纪 60 年代推出。MES 的开发是为了满足在各种实验条件下保持一致 pH 水平的缓冲液的需求,从而提高科学实验的可靠性和可重复性。 MES 的分子式为 C6H13NO4S,分子量为 195.24 g/mol。它的特点是吗啉环与乙磺酸基团相连。 MES 的结构赋予其高缓冲能力和稳定性,特别是在 pH 值 5.5 至 7.0 范围内。MES 在 25ºC 时的 pKa 值为 6.1,成为需要在此 pH 范围内缓冲液的实验的绝佳选择。 MES 广泛应用于生化和分子生物学实验室。其主要应用是在缓冲溶液中保持酶反应、蛋白质纯化和其他生化测定过程中的稳定 pH 值。MES 在不同实验条件下的稳定性可确??保结果准确一致,这对于可重复的科学研究至关重要。 MES 是一种常用的电泳缓冲液,尤其是在核酸和蛋白质的分离中。它常用于琼脂糖凝胶电泳和聚丙烯酰胺凝胶电泳 (PAGE)。 MES 有助于在电泳过程中保持一致的 pH 值,确保分子正确迁移和分离,从而获得清晰且可解释的结果。 在细胞培养中,MES 用于缓冲培养基以保持所需的 pH 值,这对于最佳细胞生长和活力至关重要。其无毒特性使其适用于各种细胞类型,确保细胞保持健康,实验条件保持一致。 MES 用于各种生化测定,其中保持稳定的 pH 值对于酶和其他生物分子的活性和稳定性至关重要。其缓冲能力可确保测定条件保持最佳状态,从而准确可靠地测量生化活性。 MES 有时用于制药行业中药物和其他产品的配方。其缓冲特性有助于保持药物配方的稳定性和功效,确保它们在整个保质期内保持有效。 高缓冲能力使MES 可有效保持 pH 稳定性,确保实验结果的一致性。低离子强度使 MES 可与各种生物系统和技术兼容,而不会干扰正在研究的过程。MES 通常对细胞无毒,不会干扰生化反应,因此适合用于敏感的生物应用。 参考文献 2007. Structural basis of the catalytic reaction mechanism of novel 1,2-alpha-L-fucosidase from Bifidobacterium bifidum. The Journal of Biological Chemistry, 282(25). DOI: 10.1074/jbc.M702246200 2010. Cloning and characterization of a sialidase from the filamentous fungus, Aspergillus fumigatus. Glycoconjugate Journal, 27(6). DOI: 10.1007/s10719-010-9299-9 2010. FRET detection of Octamer-4 on a protein nanoarray made by size-dependent self-assembly. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 398(4). DOI: 10.1007/s00216-010-3990-3 |
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