Date published: 2025-9-7

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Magnesium Probes

Santa Cruz Biotechnology propose désormais une large gamme de sondes de magnésium destinées à diverses applications. Ces sondes spécialisées sont essentielles pour la détection et la quantification précises des ions magnésium dans les échantillons biologiques et environnementaux. Le magnésium est un cofacteur essentiel dans de nombreux processus biochimiques, notamment l'activité enzymatique, la synthèse de l'ADN et la production d'énergie cellulaire. Les sondes de magnésium sont des outils essentiels dans la recherche en biochimie et en biologie moléculaire, permettant aux scientifiques d'étudier l'homéostasie du magnésium, les mécanismes de transport et son rôle dans les voies de signalisation cellulaires. Ces sondes présentent une sensibilité et une spécificité élevées, ce qui permet de mesurer avec précision les niveaux de magnésium intracellulaire et extracellulaire dans différentes conditions physiologiques et expérimentales. Les chercheurs utilisent les sondes de magnésium dans diverses méthodologies telles que la microscopie à fluorescence, la cytométrie de flux et la spectrophotométrie pour mieux comprendre les changements dynamiques des concentrations de magnésium. Ces informations sont essentielles pour comprendre la régulation des voies métaboliques, la fonction des canaux ioniques et l'impact du magnésium sur la santé et la fonction cellulaires. La disponibilité de sondes de magnésium fiables et de haute qualité de Santa Cruz Biotechnology garantit la cohérence et la reproductibilité des résultats expérimentaux, ce qui est essentiel pour faire progresser les connaissances scientifiques. En fournissant aux chercheurs les outils nécessaires pour suivre et mesurer avec précision les ions magnésium, ces sondes facilitent un large éventail d'études en biologie cellulaire, en biochimie et en sciences de l'environnement. Pour obtenir des informations détaillées sur les sondes de magnésium disponibles, cliquez sur le nom du produit.
Nom du produitCAS #Ref. CatalogueQuantitéPrix HTCITATIONS Classement

TPEN

16858-02-9sc-200131
100 mg
$127.00
10
(3)

Le TPEN est un agent chélateur qui présente une grande sélectivité pour les ions magnésium, formant des complexes stables grâce à sa chimie de coordination unique. Sa structure permet des interactions spécifiques avec les ions métalliques, influençant la cinétique et les voies de réaction dans divers processus chimiques. La capacité du composé à moduler la disponibilité des ions métalliques peut avoir un impact significatif sur les activités enzymatiques et les fonctions cellulaires, ce qui en fait un acteur clé dans les études sur l'homéostasie des ions métalliques et les mécanismes de transport.

Calcein disodium salt

108750-13-6sc-210999
sc-210999A
sc-210999B
1 g
5 g
25 g
$52.00
$97.00
$352.00
(0)

Le sel disodique de calcéine est un colorant fluorescent qui présente une forte affinité pour les ions magnésium, ce qui permet la formation de complexes chélatés. Sa structure unique facilite les interactions spécifiques avec les ions métalliques, ce qui renforce ses propriétés luminescentes. La fluorescence du composé est sensible à la présence de magnésium, ce qui permet de surveiller en temps réel les concentrations d'ions. Ce comportement est crucial pour comprendre la dynamique et les interactions des ions dans divers environnements biochimiques.

Mag-Indo-1 tetrapotassium salt

132299-21-9sc-215276
1 mg
$204.00
(0)

Le sel tétrapotassique Mag-Indo-1 est un agent chélateur qui lie sélectivement les ions magnésium, formant des complexes stables qui influencent la cinétique des réactions. Son architecture moléculaire unique permet une coordination spécifique avec les ions métalliques, ce qui améliore sa solubilité et sa stabilité dans les environnements aqueux. Le composé présente des propriétés photophysiques distinctes, notamment des caractéristiques de fluorescence modifiées lors de la fixation du magnésium, ce qui en fait un outil précieux pour l'étude des interactions et de la dynamique des ions dans les systèmes complexes.

Ethyl 4-Oxo-4H-quinolizine-3-carboxlate

88612-71-9sc-218392
10 mg
$320.00
(0)

Le 4-Oxo-4H-quinolizine-3-carboxlate d'éthyle est un ligand polyvalent qui présente une capacité unique à se coordonner avec les ions magnésium grâce à ses atomes d'azote et d'oxygène riches en électrons. Cette interaction facilite la formation de complexes dynamiques qui peuvent moduler les voies de réaction et améliorer l'efficacité catalytique. La structure planaire du composé contribue à ses interactions d'empilement π-π efficaces, influençant la solubilité et la réactivité dans divers environnements, tout en présentant également des propriétés électrochimiques intrigantes.

Thiazole yellow G

1829-00-1sc-215968
sc-215968A
5 g
25 g
$20.00
$45.00
(0)

Le jaune G de thiazole présente une affinité remarquable pour les ions magnésium, principalement grâce à ses atomes de soufre et d'azote, qui s'engagent dans de fortes interactions de coordination. Cette complexation modifie l'environnement électronique, améliorant les propriétés photophysiques du composé, telles que la fluorescence. La structure rigide du cycle thiazole favorise des interactions d'empilement efficaces, influençant sa solubilité et sa réactivité. En outre, la distribution unique des charges du composé peut affecter son comportement dans divers environnements chimiques, conduisant à des cinétiques de réaction distinctes.

o-Cresolphthalexon

2411-89-4sc-215602
sc-215602A
1 g
5 g
$32.00
$101.00
(0)

L'o-Crésolphthalexon présente une capacité unique à former des chélates stables avec les ions magnésium, grâce à sa structure aromatique et à la présence de groupes hydroxyles. Cette interaction renforce la capacité du composé à donner des électrons, ce qui entraîne des changements colorimétriques distinctifs en solution. La géométrie planaire du composé permet un empilement π-π efficace, influençant sa solubilité et sa réactivité dans divers solvants. En outre, ses sites de coordination spécifiques peuvent moduler les voies de réaction, ce qui se traduit par des profils cinétiques variés dans les réactions de complexation.

4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol

5290-62-0sc-252088
10 g
$31.00
(0)

Le 4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol présente des propriétés intrigantes en tant qu'agent complexant du magnésium en raison de ses groupements azoïques et naphtholiques, qui facilitent de fortes interactions π-π et des liaisons hydrogène. Le groupe nitro de ce composé, qui arrache des électrons, renforce sa réactivité et permet une coordination sélective avec les ions magnésium. Les complexes qui en résultent peuvent présenter des signatures spectroscopiques uniques, influençant leur stabilité et leur réactivité dans divers environnements chimiques. En outre, la flexibilité structurelle du composé peut conduire à diverses géométries de coordination, affectant son comportement cinétique dans les réactions de complexation.

Ethyl Benzo[6,7]-4-oxo-4H-quinolizine-3-carboxlate

101192-30-7sc-218402
10 mg
$320.00
(0)

Le benzo[6,7]-4-oxo-4H-quinolizine-3-carboxlate d'éthyle présente un comportement remarquable en tant qu'agent complexant du magnésium, caractérisé par sa structure quinolizine unique. La présence des groupes carbonyle et carboxylate facilite une forte chélation avec les ions magnésium, favorisant des modes de coordination distincts. Ce composé présente une délocalisation notable des électrons, ce qui renforce sa réactivité et sa stabilité dans la formation de complexes. Sa structure rigide peut influencer la cinétique de la réaction, conduisant à des voies sélectives dans la chimie de coordination.

Ethyl 8-Chloro-4-oxo-4H-quinolizine-3-carboxlate

139161-20-9sc-218401
10 mg
$320.00
(0)

Le 8-Chloro-4-oxo-4H-quinolizine-3-carboxlate d'éthyle présente des propriétés intrigantes en tant qu'agent complexant du magnésium, grâce à ses caractéristiques structurelles uniques. Le substituant chloro renforce les effets d'extraction d'électrons, favorisant une coordination efficace avec les ions magnésium. La configuration planaire de ce composé permet des interactions π-empilage optimales, influençant sa solubilité et sa réactivité. En outre, la présence du groupe carbonyle contribue à sa capacité à stabiliser les états de transition, ce qui peut modifier la dynamique des réactions dans les processus de coordination.