河南亚精胺三盐酸盐

时间:2024年07月10日 来源:

水合亚精胺和盐酸反应法: 将适量的水合亚精胺(guanidine hydrate)加入盐酸中搅拌,反应过程中产生亚精胺三盐酸盐。反应完成后,将溶液过滤,并用冷洗涤上层溶液,然后用真空干燥,得到亚精胺三盐酸盐的无色晶体。精氨酸和盐酸反应法: 将适量的精氨酸(arginine)加入盐酸中搅拌,控制反应温度在适宜范围内(例如25-30摄氏度),反应过程中产生亚精胺三盐酸盐。反应完成后,用冷水洗涤上层溶液,然后用真空干燥,得到亚精胺三盐酸盐的无色晶体。氨和氢盐酸反应法: 将适量的氨(ammonia)加入氢盐酸(hydrogen cyanide hydrochloride)中搅拌,控制反应温度在适宜范围内,反应过程中产生亚精胺三盐酸盐。反应完成后,用冷洗涤上层溶液,然后用真空干燥,得到亚精胺三盐酸盐的无色晶体。梦想开始,亚精胺三盐酸盐肌肉迈向。河南亚精胺三盐酸盐

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细胞培养中的应用:亚精胺三盐酸盐可用作细胞培养的缓冲剂。它具有良好的缓冲性能,可以保持细胞培养基的稳定性和PH值的恒定。此外,亚精胺三盐酸盐还可提供细胞所需的氮源和能量,促进细胞生长和增殖。蛋白质提取中的应用:亚精胺三盐酸盐可用于蛋白质的提取和纯化过程中。它可以提取蛋白质的同时调节提取液的PH值,使蛋白质在适宜的环境下保持稳定。此外,亚精胺三盐酸盐还可作为蛋白质溶液的缓冲剂,保持蛋白质的稳定性和活性。

亚精胺三盐酸盐在抗领域有着潜在的应用价值。研究表明,亚精胺三盐酸盐可以抑制肿瘤细胞的生长和增殖,诱导肿瘤细胞凋亡,阻断血管生成,抑制的侵袭和转移。这为亚精胺三盐酸盐作为抗药物的开发提供了良好的基础。亚精胺三盐酸盐具有广阔的发展前景。在农业领域,它能有效杀菌、促进植物生长;在养殖业中,它能保持水体清洁、提高养殖动物健康;在医药领域,它具有、抗病毒和抗的潜力。随着科技的进步和人们对绿色安全产品的需求增加,相信亚精胺三盐酸盐的市场前景将更加广阔。趋势所向,亚精胺三盐酸盐改变你的肌肉命运。

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亚精胺三盐酸盐分子中,胺基团上的氮原子与三个甲基基团的碳原子通过碳-氮共价键连接。这些碳-氮键之间的关系形成了亚精胺三盐酸盐分子的结构。胺基团上的氮原子通过氢键与盐酸根离子(Cl-)结合。在亚精胺三盐酸盐分子中,氮原子的碳-氮-碳键角约为109.5度。胺基团中的氢原子与氮原子之间的键角也约为109.5度。亚精胺三盐酸盐分子中的碳-碳-碳键角约为111度,碳-碳-氮键角约为110度。氮原子与氢原子之间的键角约为107度。这些键角和键长数据展示了亚精胺三盐酸盐分子的几何结构。通过分析分子的结构特点和键角的大小,可以了解到分子的空间排列和化学性质的一些特征。亚精胺三盐酸盐带你走向辉煌人生。标准品亚精胺三盐酸盐真实货源

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亚精胺三盐酸盐(AdenosineTriphosphateAcid,ATPA)作为一种广泛应用于农业、养殖和医药领域的生物刺激物,其历史可以追溯到20世纪初。亚精胺三盐酸盐的研究始于20世纪初的德国,当时一位名叫卡尔·奥斯特霍夫的化学家发现了一种来自肌肉的化合物,这种化合物能够以极快的速度释放能量。他将这种化合物称为三磷酸腺苷(AdenosineTriphosphate,ATP),并因此获得了1931年的诺贝尔化学奖。随着对三磷酸腺苷的研究深入,人们发现它在细胞代谢过程中的重要性。然而,由于ATP的化学结构不稳定,难以制备纯度较高的化合物。因此,科学家开始尝试合成ATP的类似物,以获得更易于使用和稳定性更好的生物刺激物。1960年代,一位名叫AnthonyS.Mann的英国科学家成功合成了亚精胺三盐酸盐,这是一种ATP的良好替代品。亚精胺三盐酸盐在水中的溶解度较高,具有良好的稳定性和生物活性,因此被广泛应用于农业、养殖和医药领域。河南亚精胺三盐酸盐

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