Date published: 2025-9-6

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Fluorescein sodium salt (CAS 518-47-8)

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Alternative Namen:
Acid Yellow 73; Uranine; Fluorescein disodium salt
Anwendungen:
Fluorescein sodium salt ist ein Natriumsalz von Fluorescein
CAS Nummer:
518-47-8
Molekulargewicht:
376.27
Summenformel:
C20H10Na2O5
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.

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Fluorescein-Natriumsalz ist ein Dinatriumsalz von Fluorescein und ein bekannter pH-empfindlicher Fluorophor. Fluorescein-Natriumsalz wurde in Studien als Arzneimittelmodell, als Penetrationsfarbstoff und auch als Fluoreszenzmarker verwendet. Fluorescein-Natriumsalz wurde auch in vitro verwendet, um die Demineralisierung von Wurzeldentin zu quantifizieren. Weitere Verwendungszwecke sind die Mikroskopie, die Verwendung als Verstärkungsmedium bei Farbstofflasern und der Nachweis latenter Blutflecken. Gängige Fluorescein-Derivate sind Fluoresceinisothiocyanat (FITC), Eosin und Rose Bengal (sc-296278) und Rose Bengal Natriumsalz (sc-203757).


Fluorescein sodium salt (CAS 518-47-8) Literaturhinweise

  1. Vergleich von mikro- und mesoporösen anorganischen Materialien bei der Aufnahme und Freisetzung des Arzneimittelmodells Fluorescein und seiner Analoga.  |  Fisher, KA., et al. 2003. Chemistry. 9: 5873-8. PMID: 14673859
  2. Kleinvolumiger faseroptischer pH-Sensor mit Fließinjektion auf der Grundlage von Anregung durch evaneszente Wellen und Fluoreszenzbestimmung.  |  Xiong, Y., et al. 2011. J Fluoresc. 21: 1137-42. PMID: 21184258
  3. Lösungsmittelhaltiges Verschlussmaterial kann verwendet werden, um das Eindringen von Koffein und Fluorescein-Natriumsalz in die Follikel auf der Haut des Schweineohrs zu verhindern.  |  Klein, AL., et al. 2020. Skin Pharmacol Physiol. 33: 117-126. PMID: 32045923
  4. Aus Polyvinylalkohol, Chitosan und Graphenoxid zusammengesetztes leitfähiges Hydrogel zur elektrisch kontrollierten transdermalen Freisetzung von Fluorescein-Natrium.  |  Xiong, S., et al. 2023. Carbohydr Polym. 319: 121172. PMID: 37567713
  5. Festphasen-Fluoreszenz: Reproduzierbarkeit und Vergleich mit den Lösungszuständen.  |  Nakaya, Y., et al. 2024. Talanta. 270: 125566. PMID: 38141468
  6. Membranen auf Basis ionischer kovalenter organischer Gerüste für selektive und hochpermeable Molekularsiebe.  |  Liu, X., et al. 2024. J Am Chem Soc. 146: 2313-2318. PMID: 38232075
  7. W/O/W-Mikroemulsionen für die nasale Verabreichung von hydrophilen Substanzen: Eine vorläufige Studie.  |  Cimino, C., et al. 2024. J Pharm Sci. 113: 1636-1644. PMID: 38281664
  8. Ein Smartphone dient als Datenlogger für ein vollautomatisches, im Labor konstruiertes Mikrofluidiksystem.  |  Aboud, MN. and Al-Sowdani, KH. 2024. MethodsX. 12: 102584. PMID: 38313696
  9. Penetrationsraten in die Stratum corneum-Schicht: Ein neuer quantitativer Indikator zur Bewertung der Hautbarrierefunktion.  |  Yoo, S., et al. 2024. Skin Res Technol. 30: e13655. PMID: 38481085
  10. Ein faseroptischer Aufbau zur Quantifizierung der Demineralisierung der Wurzeloberfläche.  |  van der Veen, MH. and ten Bosch, JJ. 1996. Eur J Oral Sci. 104: 118-22. PMID: 8804899

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