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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A53566-1mg | 2'-脱氧-7,8-二氢-8-氧代鸟苷 | ≥98.0% (HPLC) | 1mg | 314.00 | 314.00 |
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A53566-5mg | 2'-脱氧-7,8-二氢-8-氧代鸟苷 | ≥98.0% (HPLC) | 5mg | 934.00 | 934.00 |
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A53566-10mg | 2'-脱氧-7,8-二氢-8-氧代鸟苷 | ≥98.0% (HPLC) | 10mg | 1699.00 | 1699.00 |
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A53566-25mg | 2'-脱氧-7,8-二氢-8-氧代鸟苷 | ≥98.0% (HPLC) | 25mg | 3899.00 | 3899.00 |
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质量标准
危险属性
化学性质
采购询价
1. 纯度:
- 纯度是衡量该化合物质量的重要指标之一,通常要求其在95%以上,甚至更高(如98%、99%)。
- 高纯度意味着更少的杂质和更高的实验可靠性。
2. 结构完整性:
- 通过核磁共振(NMR)、质谱(MS)等技术验证其化学结构的正确性。
- 确保没有不正确的同分异构体或其他结构缺陷。
3. 生物活性:
- 如果用于生物学研究,需要确保其具有预期的生物活性。
- 可以通过细胞实验、酶活性测定等方法评估。
4. 稳定性:
- 在不同储存条件下的稳定性,如温度、湿度、光照等。
- 长期稳定性测试,以确保在保质期内质量不变。
5. 溶解性和溶解度:
- 在水中或其他溶剂中的溶解性,以及最大溶解度。
- 这对于后续的实验操作和应用非常重要。
6. 微生物污染:
- 确保产品无微生物污染,特别是对于用于生物医学研究的样品。
- 通常需要进行无菌测试。
7. 内毒素水平:
- 如果用于细胞培养或体内实验,需要控制内毒素水平以避免对实验结果的影响。
8. 外观和物理性质:
- 颜色、形态(如粉末、晶体)、气味等。
- 这些虽然不直接影响化合物的化学性质,但可以作为初步判断质量的依据。
9. 包装和标签:
- 适当的包装材料和密封性,以防止产品在运输和储存过程中受到污染或变质。
- 清晰的标签,包括产品名称、批号、生产日期、有效期等信息。
10. 符合相关法规和标准:
- 确保产品符合国际或国内的相关法规和标准,如药品生产质量管理规范(GMP)、良好实验室规范(GLP)等。
1. GHS分类:根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),8-oxodG可能被归类为对健康有害的物质,特别是如果它被认为是一种潜在的诱变剂或致癌物。然而,具体的分类需要依据其化学性质、毒性数据以及国际化学品安全卡(ICSC)的最新信息来确定。
2. 安全术语:由于8-oxodG是DNA氧化损伤的产物,它可能具有遗传毒性,能够引起基因突变和细胞癌变等现象。因此,在处理和储存时,应遵循严格的实验室安全规程,避免直接接触和吸入。
3. 风险术语:8-oxodG的风险主要体现在其对生物体的潜在危害上,包括可能导致的遗传损伤、癌症风险增加以及对免疫系统的影响。此外,由于它是DNA氧化损伤的产物,还可能与衰老、退行性疾病、炎症等过程有关。
4. 急救措施:如果不慎接触到8-oxodG,应立即寻求医疗帮助。具体的急救措施可能包括清洗受污染的皮肤、眼睛或黏膜,以及采取必要的医疗干预措施来减轻潜在的健康影响。
5. 消防措施:虽然8-oxodG本身不是易燃物质,但在处理过程中可能会使用到易燃的试剂或设备。因此,在实验室内应配备适当的消防设备,并确保所有人员都了解如何使用它们。
6. 泄漏应急处理:如果发生8-oxodG泄漏,应立即采取措施控制泄漏源,并避免其进一步扩散。同时,应评估泄漏对环境和人员健康的潜在影响,并采取相应的清理和修复措施。
7. 处置方法:废弃的8-oxodG及其相关废物应按照当地环保法规进行妥善处置。通常,这可能涉及将其作为特殊废物进行处理,以确保不会对环境造成进一步的污染。
8. 安全数据表(SDS):对于任何涉及8-oxodG的实验或生产过程,都应准备详细的安全数据表(SDS)。SDS应包含有关该物质的所有必要安全信息,包括其物理和化学性质、毒性数据、急救措施、消防措施、泄漏应急处理以及个人防护措施等。这些信息对于确保实验室人员的安全至关重要。
1. 结构与性质:
- 8-oxodG是鸟嘌呤碱基在受到氧化应激后发生的一种特定化学改变,具体表现为鸟嘌呤的第8位碳原子被氧化,形成8-氧代鸟苷结构。这种结构变化使得鸟嘌呤碱基的电子云密度和电荷分布发生改变,从而影响了其与其他生物分子之间的相互作用力和反应性。
- 由于鸟嘌呤碱基在DNA复制、转录和修复过程中起着关键作用,因此8-oxodG的形成可能会干扰这些生物过程的正常进行,导致DNA损伤、突变或基因表达异常。
2. 生物学意义:
- 8-oxodG作为DNA氧化损伤的产物,被视为评估体内氧化损伤程度和DNA修复能力的重要生物标志物。通过检测生物样本(如尿液、血液、组织和唾液)中8-oxodG的水平,可以了解个体的氧化应激状态以及与氧化应激相关的疾病风险。
- 8-oxodG的形成与多种疾病的发生和发展密切相关,包括癌症、心血管疾病、糖尿病、神经退行性疾病等。因此,深入研究8-oxodG的化学性质及其在生物体内的代谢途径对于理解这些疾病的发病机制具有重要意义。
3. 检测方法:
- 高效液相色谱与电化学检测(HPLC-ECD)是测定生物样品中8-oxodG含量的主要方法之一。这种方法具有高选择性和灵敏度,能够准确测定生物样品中微量的8-oxodG。
- 其他检测方法还包括质谱法、免疫分析法等,这些方法各有优缺点,适用于不同的研究需求和实验条件。
4. 修复机制:
- 细胞内存在多种DNA修复机制来清除8-oxodG等氧化性DNA损伤产物。其中,OGG1蛋白是主要的DNA糖基化酶之一,负责识别并切除受损的鸟嘌呤碱基,启动BER(碱基切除修复)通路进行修复。
- OGG1蛋白的功能缺陷可能导致机体对癌症等疾病的易感性增加。此外,OGG1基因在某些癌症(如肺癌和肾癌)中经常丢失或失活,这进一步强调了其在维持基因组稳定性和预防肿瘤发生中的重要
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