Date published: 2025-9-9

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Direct red 80 (CAS 2610-10-8)

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Alternative Namen:
Sirius red
Anwendungen:
Direct red 80 ist eine Färbung des Herzmuskels
CAS Nummer:
2610-10-8
Molekulargewicht:
1373.07
Summenformel:
C45H26N10Na6O21S6
Ausschließlich für Forschungszwecke. Nicht Geeignet für Verwendung in Diagnostik oder Therapie.
* Schauen Sie auf das Analysezertifikat (CoA), um die genauen Daten (inkl. Wassergehalt) Ihrer Produktionscharge (Lot) zu sehen.

Direktverknüpfungen

Direct Red 80 ist ein Farbstoff, der als Textilfarbstoff und als Modellverbindung verwendet wird. Als Modellverbindung in Adsorptionsstudien wurde Direct Red 80 verwendet, um die Wirksamkeit der Entfernung von Textilfarbstoffen in wässrigen Lösungen zu vergleichen. Farbstoffgehalt 25%.Andere angebotene Direktfarbstoffe sind:Direct Red 23 (sc-214909), Direct Red 81 (sc-214911), Direct Yellow 27 (sc-214913), Direct Yellow 50 (sc-214914), Direct Blue 15 (sc-214908), Direct Blue 71 (sc-218247) und Direct Violet 51 (sc-214912).


Direct red 80 (CAS 2610-10-8) Literaturhinweise

  1. Entfernung von Farbstoffen aus gefärbten Textilabwässern durch ein Adsorptionsmittel aus Orangenschalen: Gleichgewichts- und kinetische Studien.  |  Arami, M., et al. 2005. J Colloid Interface Sci. 288: 371-6. PMID: 15927601
  2. Gleichgewichts- und Kinetikstudien für die Adsorption von Direkt- und Säurefarbstoffen aus wässriger Lösung durch Sojamehlschalen.  |  Arami, M., et al. 2006. J Hazard Mater. 135: 171-9. PMID: 16442216
  3. Adsorption des Farbstoffs Direct Red 80 aus wässriger Lösung an Mandelschalen: Auswirkung von pH-Wert, Anfangskonzentration und Schalentyp.  |  Doulati Ardejani, F., et al. 2008. J Hazard Mater. 151: 730-7. PMID: 17656016
  4. Auswirkungen der durch Adenoviren vermittelten Verabreichung des menschlichen Hepatozyten-Wachstumsfaktor-Gens bei experimentellen strahleninduzierten Herzerkrankungen.  |  Hu, S., et al. 2009. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 75: 1537-44. PMID: 19931736
  5. Adsorptionsverhalten von Direktrot 80 und Kongorot an Aktivkohle/Tensid: Prozessoptimierung, Kinetik und Gleichgewicht.  |  Cheng, Z., et al. 2015. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 137: 1126-43. PMID: 25305604
  6. Hemmung der Amyloidfibrillation und Destabilisierung von Fibrillen des menschlichen γD-Kristallins durch direktes Rot 80 und Orange G.  |  Sharma, V. and Ghosh, KS. 2017. Int J Biol Macromol. 105: 956-964. PMID: 28739408
  7. Eine Untersuchung des Interaktionsmechanismus von Direct Red 80 mit α-Amylase auf molekularer Ebene.  |  Song, Y., et al. 2021. J Mol Recognit. 34: e2883. PMID: 33331039
  8. Adsorptive Entfernung von Direktrot 80 und Methylenblau aus wässriger Lösung durch Kartoffelschalen: ein Vergleich von anionischen und kationischen Farbstoffen.  |  Ben Jeddou, K., et al. 2021. Water Sci Technol. 83: 1384-1398. PMID: 33767044
  9. Farbstoffmoleküle in elektrochemische Verbündete verwandeln: Direct Red 80 als doppelfunktionaler Elektrolytzusatz für dendritenfreie wässrige Zink-Ionen-Batterien.  |  Wang, Y., et al. 2023. ACS Appl Mater Interfaces. 15: 54510-54519. PMID: 37964472
  10. Verstärkter Abbau des Farbstoffs Direct Red 80 durch einen Fenton-ähnlichen Prozess, der durch Kobaltferrit vermittelt wird: Erzeugung von Superoxidradikalen und Singulett-Sauerstoff.  |  do Carmo Dias, G., et al. 2024. Environ Sci Pollut Res Int. 31: 28025-28039. PMID: 38523211

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