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产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 磺酸盐/亚磺酸盐 |
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英文名 | HEPES sodium salt |
别名 | Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate; 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt |
产品名称 | N-(2-羟乙基)哌嗪-N'-(2-乙磺酸)钠盐 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C8H17N2NaO4S |
分子量 | 260.28 |
CAS 登录号 | 75277-39-3 |
EC 号码 | 278-169-7 |
分子行输入简码 SMILES |
C1CN(CCN1CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
溶解度 | 1 m (water 20 ºC) |
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熔点 | 234 ºC |
危险品标志 |
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危害标签 | H302-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 | ||||||||||||||||||||
HEPES 钠盐,化学名称为 N-(2-羟乙基)哌嗪-N'-(2-乙磺酸)钠盐,是一种两性离子有机化学缓冲剂。它广泛用于生物和生化研究中,以维持细胞培养和蛋白质纯化溶液的 pH 值。该物质的分子式为 C8H17N2NaO4S,由于其在生理 pH 附近具有有效的缓冲能力,因此比其他缓冲液具有多种优势。 HEPES 钠盐的发现可以追溯到 Good 缓冲液,这是 Norman Good 及其同事在 20 世纪 60 年代开发的一系列化合物。这些缓冲液是专门为生物研究设计的,以解决传统缓冲剂的局限性。HEPES 是最突出的 Good 缓冲液之一,其合成是为了提供稳定的 pH 环境,同时与生物系统的相互作用最小。后来,HEPES 的钠盐形式被引入,以提高其溶解度和在各种实验装置中的易用性。 HEPES 钠盐的主要应用之一是细胞培养。维持稳定的 pH 值对于体外细胞的存活和生长至关重要。HEPES 钠盐在这方面特别有效,因为它的 pKa 接近生理 pH(7.4),这使其成为维持 pH 值在 6.8 至 8.2 范围内的极佳缓冲液。其缓冲能力在很宽的温度范围内保持稳定,这对涉及温度波动的实验非常有益。 在蛋白质纯化过程中,维持稳定的 pH 值对于保持蛋白质结构和功能至关重要。HEPES 钠盐通常用于色谱和电泳过程中的缓冲溶液中。它对生化反应的干扰最小,可确保蛋白质保持稳定和活性,从而促进准确有效的纯化。 HEPES 钠盐经常用于分子生物学方案,包括酶反应、DNA/RNA 提取和 PCR。其保持稳定 pH 的能力有助于优化反应条件,从而提高产量和获得更可靠的结果。此外,HEPES 不会显著吸收紫外线,因此适合用于需要准确测量吸光度的分光光度测定。 在医学和制药研究中,HEPES 钠盐用于各种应用,包括药物配方和给药。其生物相容性和稳定性使其成为药物溶液和注射药物开发中的合适缓冲剂。此外,HEPES 缓冲溶液用于诊断测定,并作为组织工程和再生医学培养基的组成部分。 除了生物应用外,HEPES 钠盐还用于环境和化学研究。其缓冲特性可用于涉及化学反应和环境监测的研究。例如,它用于制备对 pH 敏感的化学分析和实验的缓冲溶液。 |
市场分析报告 |
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