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| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 有机硫化合物 |
|---|---|
| 英文名 | TAPSO |
| 别名 | 2-Hydroxy-N-(tris(hydroxymethyl)methyl)-3-aminopropanesulfonic acid; 3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid |
| 产品名称 | 3-三羟甲基甲胺-2-羟基丙磺酸 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C7H17NO7S |
| 分子量 | 259.27 |
| CAS 登录号 | 68399-81-5 |
| EC 号码 | 269-993-8 |
| 分子行输入简码 SMILES |
C(C(CS(=O)(=O)O)O)NC(CO)(CO)CO |
| 熔点 | 220-221 ºc |
|---|---|
| 水溶性 | 溶解 |
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 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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TAPSO,即 N-三(羟甲基)甲基-3-氨基丙磺酸,是一种广泛用于生化和生物学研究的两性离子缓冲剂。这种化合物是在开发一系列 Good 缓冲液的过程中发现的,以 Norman E. Good 的名字命名,他在 20 世纪 60 年代制定了理想生物缓冲液的标准。这些标准包括与生物系统的最小相互作用、化学稳定性、无毒性以及在生理 pH 范围内的有效缓冲能力等特性。 TAPSO 的分子式为 C7H17NO6S,分子量为 243.28 g/mol。其结构特点是三(羟甲基)甲基基团与氨基丙磺酸部分相连。这种独特的组合为 TAPSO 提供了出色的缓冲能力,使其在 pH 值 7.0 至 8.2 范围内有效,在 25ºC 时 pKa 值约为 7.6。此 pH 范围特别适用于许多生物和生化应用,可确保各种反应和过程的稳定环境。 TAPSO 通常用于电泳缓冲液,它有助于在蛋白质和核酸分离过程中保持一致的 pH 值。其稳定的缓冲能力可确保准确且可重复的结果,这对于 SDS-PAGE 和琼脂糖凝胶电泳等技术至关重要。在电泳缓冲液中使用 TAPSO 可实现更好的分辨率和更清晰的生物分子分离。 在细胞培养应用中,TAPSO 有助于将培养基的 pH 值保持在生理范围内,促进最佳细胞生长和活力。其无毒特性确保它不会干扰细胞过程,使其成为在基于细胞的研究中保持一致实验条件的可靠缓冲液。TAPSO 在细胞培养基中的稳定性有助于实验结果的可重复性。 TAPSO 用于各种生化测定以稳定 pH 值,这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。TAPSO 的无干扰特性使其成为酶学研究和其他生化分析中的关键成分。 在蛋白质纯化过程中,保持稳定的 pH 值对于保持蛋白质结构和功能至关重要。TAPSO 用于色谱技术和其他纯化方案以缓冲系统,提高分离蛋白质的产量和纯度。它与不同纯化方法的兼容性使其成为蛋白质化学中的多功能工具。 TAPSO 用于 PCR 和 DNA 测序等分子生物学技术,在这些技术中,保持稳定的 pH 值对于这些过程的准确性和效率至关重要。其缓冲能力可确保参与 DNA 扩增和测序的酶发挥最佳性能,从而有助于获得高质量的结果。 高缓冲能力使TAPSO 可有效保持稳定的 pH 值,确保实验结果的一致性。TAPSO 具有合适的 pH 值范围,可用于各种实验条件,是一种多功能缓冲液。TAPSO 通常对细胞无毒,不会干扰生化反应,因此适用于敏感的生物应用。 参考文献 2021. Overview on Protein Extraction and Purification Using Ionic-Liquid-Based Processes. Journal of Solution Chemistry, 50(4). DOI: 10.1007/s10953-021-01062-x 2020. Biomolecular interactions of selected buffers with hemoglobin. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 142(2). DOI: 10.1007/s10973-020-09947-7 2016. Synthesis of Gold Nanoparticles with Buffer-Dependent Variations of Size and Morphology in Biological Buffers. Nanoscale Research Letters, 11(1). DOI: 10.1186/s11671-016-1290-3 |
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