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铁蛋白

铁蛋白 79468-83-0 C16H33O2S- 289.49702 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

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1. 基本结构

- 组成:铁蛋白是由24个亚基组成的中空球形蛋白质壳,内部包含一个由氢氧化铁和磷酸盐组成的铁核,可以储存多达4500个铁原子。

- 分子量:每个铁蛋白分子的分子量约为450 kDa。

- 稳定性:铁蛋白具有高度的稳定性,能够耐受稀酸(pH 2.0)、稀碱(pH 12.0)以及高温(70-75℃)。

2. 化学特性

- 耐酸碱性:铁蛋白在pH值2.0到12.0之间保持稳定。

- 热稳定性:在70-75℃的高温下,铁蛋白的结构和功能不会发生显著变化。

- 溶解性:由于其亲水性外壳,铁蛋白可溶于水和体液,如血浆和胞浆。

3. 物理特性

- 颜色:铁蛋白通常呈现为棕红色,这是由于其内部的铁核所致。

- 电镜特征:在电子显微镜下,铁蛋白表现为深暗色的胶粒结构,其外径约为12-13 nm,内部空腔直径约为8 nm。

4. 功能性特征

- 铁储存:铁蛋白的主要功能是储存铁,以防止铁离子的毒性作用。

- 抗氧化性:通过将铁原子固定在其内部,铁蛋白减少了自由基的形成,从而起到抗氧化的作用。

- 铁代谢调节:铁蛋白通过控制铁的释放和储存来调节体内铁的

一、GHS分类

根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),铁蛋白不属于危险品,因此通常不进行GHS分类。然而,在特定情况下(如高浓度或特定环境条件下),可能需要根据具体情况进行分类。

二、安全术语

- S24/25:避免接触皮肤和眼睛。

- S36:穿戴适当的防护服。

- S37:使用合适的防护手套。

- S39:若发生事故或感觉不适,立即就医。

三、风险术语

- R22:吞咽有害。

- R36/38:刺激眼睛和皮肤。

- R40:可能引起过敏反应。

四、急救措施

1. 吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处。如呼吸困难,给输氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压,并就医。

2. 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

3. 眼睛接触:提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

4. 食入:用水漱口,禁止催吐。给饮牛奶或蛋清,并立即就医。

五、消防措施

- 灭火方法:本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

- 灭火注意事项:消防人员必须佩戴空气呼吸器,穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

六、泄漏应急处理

1. 个人防护:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿一般作业工作服,并佩戴防护眼镜和橡胶手套。

2. 泄漏处理:小量泄漏时避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏时收集回收或运至废物处理场所处置。

七、废弃处置

- 废弃物性质:危险废物。

- 废弃处理方法:建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。

八、安全数据表(SDS)

安全数据表(SDS)是一份包含化学物质详细安全信息的文档,它提供了关于铁蛋白的全面安全信息,包括其理化特性、危害识别、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制和个体防护、理化特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置信息、运输信息、法规信息、其他危害物等。具体的SDS应由专业机构编制,并在实际应用中参考最新的法规和标准。

一、结构与分子特征

1. 分子组成:铁蛋白是由24个亚基组成的大分子蛋白质,这些亚基通常由两种不同的肽链(轻链和重链)构成,形成一个具有高度对称性的球状结构。

2. 分子量:其分子量大约为450 kDa,其中包含大量的铁离子,使其能够高效地储存和释放铁。

3. 铁含量:每个铁蛋白分子可以储存高达4,500个铁原子,这使得它在调节体内铁水平方面具有关键作用。

二、生理功能

1. 储存和释放铁:铁蛋白的主要功能是储存铁,并在需要时释放铁以供身体使用。这一过程对于维持体内铁的动态平衡至关重要。

2. 抗氧化作用:铁蛋白还具有抗氧化作用,能够清除体内的自由基,保护细胞免受氧化损伤。

3. 免疫调节:在某些情况下,铁蛋白还参与免疫反应,通过调节铁的可用性来影响免疫细胞的功能。

三、质量标准

1. 纯度:高纯度的铁蛋白是实验和临床应用的基础,通常通过电泳和色谱分析等方法检测其纯度。

2. 活性:铁蛋白的活性指的是其储存和释放铁的能力,这通常通过特定的生化试验来评估。

3. 稳定性:铁蛋白的稳定性是指在不同环境条件下(如温度、pH值变化)保持其结构和功能不变的能力。

4. 安全性:用于临床的铁蛋白产品必须经过严格的安全测试,以确保无病原体污染和免疫原性风险。

四、检测方法

1. 免疫测定法:最常用的血清铁蛋白检测方法是酶联免疫吸附试验(ELISA),这种方法灵敏度高,特异性强。

2. 化学发光法:另一种常用的检测方法是化学发光免疫分析法,它可以快速准确地测量血清中的铁蛋白浓度。

3. 其他方法:还有放射免疫测定法、免疫比浊法等,但这些方法由于某些局限性(如放射性污染、操作复杂)较少使用。

五、临床意义

1. 诊断疾病:血清铁蛋白水平的改变可以帮助诊断多种疾病,如缺铁性贫血、慢性疾病和某些类型的癌症。

2. 评估治疗效果:在某些疾病的治疗过程中,监测血清铁蛋白水平的变化可以作为评估治疗效果的一个指标。

3. 预测疾病进展:在某些情况下,血清铁蛋白水平的变化可能预示着疾病的进展或复发风险。

六、注意事项

1. 样本处理:血液样本的采集、储存和处理方式都会影响血清铁蛋白的测定结果,因此需要标准化操作流程。

2. 个体差异:不同个体之间的血清铁蛋白水平存在显著差异,因此在解释检测结果时需要考虑个体的整体健康状况。

3. 干扰因素:某些药物和饮食习惯可能会影响血清铁蛋白的水平,因此在进行检测前应避免这些干扰因素。

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