Date published: 2025-9-9

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Calcein disodium salt (CAS 108750-13-6)

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Noms alternatifs:
Fluorexon Sodium Salt
Application(s):
Calcein disodium salt est un indicateur pour la détermination complexométrique du calcium et du magnésium
Numéro CAS:
108750-13-6
Masse Moléculaire:
666.50
Formule Moléculaire:
C30H24N2Na2O13
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le sel disodique de calcéine est un colorant fluorescent soluble dans l'eau largement utilisé comme indicateur dans les titrages complexométriques. Sa fluorescence jaune-vert brillante en fait un outil essentiel dans diverses applications scientifiques, médicales et pharmaceutiques. Grâce à sa sensibilité et à sa sélectivité élevées, le sel disodique de calcéine est particulièrement utile pour les titrages complexométriques, fournissant des résultats précis. En outre, il trouve son utilité dans l'étude des enzymes, des protéines et des molécules biologiques, ce qui permet d'en surveiller l'activité. En outre, il facilite l'étude des membranes cellulaires en mesurant la perméabilité moléculaire. Ce colorant fluorescent subit des changements d'émission en réponse à des modifications du pH, émettant une fluorescence jaune-vert vive lors de titrages complexométriques. Cette fluorescence sert d'indicateur pour déterminer le point final du titrage. Il est important de noter que le sel disodique de calcéine est un colorant sûr et non toxique, dépourvu de tout effet biochimique ou physiologique connu. Il traverse l'organisme sans absorption et est excrété sous forme inchangée dans l'urine.


Calcein disodium salt (CAS 108750-13-6) Références

  1. Propriétés de formation de pores en fonction du pH des analogues de la pardaxine.  |  Shai, Y., et al. 1991. J Biol Chem. 266: 22346-54. PMID: 1939258
  2. Structure membranaire et interactions de la catestatine humaine par solution multidimensionnelle et spectroscopie RMN à l'état solide.  |  Sugawara, M., et al. 2010. FASEB J. 24: 1737-46. PMID: 20103720
  3. Effets précoces de l'acide zolédronique et du tériparatide sur la microarchitecture osseuse, le remodelage et les liaisons transversales du collagène: comparaison entre la crête iliaque et la vertèbre lombaire chez la brebis.  |  Portero-Muzy, NR., et al. 2012. Bone. 51: 714-9. PMID: 22796591
  4. Amélioration de l'administration dermique de l'acyclovir à l'aide de nanoparticules de lipides solides.  |  Jain, S., et al. 2011. Drug Deliv Transl Res. 1: 395-406. PMID: 25788423
  5. Formation et caractérisation des oligomères d'α-synucléine.  |  Paslawski, W., et al. 2016. Methods Mol Biol. 1345: 133-50. PMID: 26453210
  6. Le revêtement d'hydrogel à base d'acide hyaluronique n'affecte pas l'apposition osseuse à la surface de l'implant dans un modèle de lapin.  |  Boot, W., et al. 2017. Clin Orthop Relat Res. 475: 1911-1919. PMID: 28303535
  7. Détecteurs compacts constitués de LED appariées pour les mesures photométriques et fluorométriques sur papier.  |  Fiedoruk-Pogrebniak, M., et al. 2018. Talanta. 178: 31-36. PMID: 29136828
  8. Perméation membranaire dépendante des lipopolysaccharides et regroupement des lipides provoqués par le lipopeptide cyclique Colistin.  |  Khadka, NK., et al. 2018. ACS Omega. 3: 17828-17834. PMID: 30613815
  9. Ostéointégration des implants dentaires dans l'os ectopique dans trois matériaux d'échafaudage différents.  |  Naujokat, H., et al. 2020. Int J Oral Maxillofac Surg. 49: 135-142. PMID: 31053519
  10. Formation de pores membranaires par des peptides étudiés par des techniques de fluorescence.  |  Tatulian, SA. and Kandel, N. 2019. Methods Mol Biol. 2003: 449-464. PMID: 31218629
  11. Nanocomposites d'albumine avec des motifs MnO2/Gd2O3 pour l'imagerie RM précise de l'infarctus aigu du myocarde dans des modèles de lapin.  |  Wang, F., et al. 2020. Biomaterials. 230: 119614. PMID: 31753475
  12. Libération facile de la calcéine et de la doxorubicine, déclenchée par les ultrasons, à partir de structures métallo-organiques basées sur le fer.  |  Ibrahim, M., et al. 2020. J Biomed Nanotechnol. 16: 1359-1369. PMID: 33419490
  13. L'étude des Porifera WBR à l'aide des éponges calcaires Leucosolenia.  |  Lavrov, AI. and Ereskovsky, AV. 2022. Methods Mol Biol. 2450: 69-93. PMID: 35359303

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