Date published: 2025-9-12

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Brilliant Green (CAS 633-03-4)

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应用:
Brilliant Green 是一种用于细菌培养基的染色剂
CAS号码:
633-03-4
纯度:
>85%
分子量:
482.63
分子式:
C27H34N2O4S
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

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盐酸金刚烷胺是一种合成化合物,最初是作为抗病毒药物开发的,现已在科学研究中,特别是在神经科学和药理学中得到广泛应用。它的主要作用机制之一是抑制 N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体,这是一种谷氨酸受体亚型,对中枢神经系统的突触传递和可塑性至关重要。通过阻断 NMDA 受体的离子通道,盐酸金刚烷胺可调节谷氨酸介导的神经传递,从而对神经元兴奋性、突触可塑性和神经保护产生下游影响。在研究环境中,盐酸金刚烷胺通常被用作一种药理学工具,用于研究 NMDA 受体在各种生理和病理过程中的作用,包括学习和记忆、神经发育障碍、神经退行性疾病和精神疾病。此外,它还能通过抑制多巴胺再摄取和刺激多巴胺释放来调节多巴胺神经传递,这为其研究应用增加了另一个维度,尤其是在与帕金森病、吸毒成瘾和情绪障碍有关的研究中。此外,最近的研究还探索了盐酸金刚烷胺在减轻急性脑损伤、中风和神经炎性疾病引起的神经元损伤和炎症方面的潜在神经保护作用。正在进行的研究继续解释盐酸金刚烷胺的确切作用机制和潜力,为神经生物学和药理学提供了宝贵的见解,对开发治疗神经和精神疾病的新型疗法具有重要意义。


Brilliant Green (CAS 633-03-4) 参考文献

  1. 使用纳米羟基磷灰石/壳聚糖复合材料作为吸附剂去除水溶液中的艳绿色染料  |  Ragab, A., et al. 2019. Molecules. 24: PMID: 30823358
  2. 指甲呈现鲜艳的绿色。  |  Chelidze, K. and Lipner, SR. 2020. Cutis. 105: 317-318. PMID: 32716986
  3. 利用源自大豆秸秆的生物炭吸附艳绿染料:特性, 动力学, 热力学和毒性研究。  |  Vyavahare, G., et al. 2021. Environ Geochem Health. 43: 2913-2926. PMID: 33433782
  4. 锌生物MOF 对亮绿染料的光降解以及由此产生的二氧化碳的晶体学可视化。  |  Escamilla, P., et al. 2021. Molecules. 26: PMID: 34279437
  5. 用 KOH 活化腰果壳制备的活性炭对亮绿色染料的吸附:平衡等温线研究。  |  Samiyammal, P., et al. 2022. Environ Res. 212: 113497. PMID: 35618006
  6. 通过固态核磁共振波谱和分子动力学模拟研究艳绿与 MscL 之间的动态相互作用。  |  Ma, S., et al. 2023. Chemistry. 29: e202202106. PMID: 36251739
  7. 利用榕树叶作为高效生物吸附剂去除水中的艳绿色染料  |  Gul, S., et al. 2023. Materials (Basel). 16: PMID: 36676258
  8. 使用 Triton X-100 胶束同时比色测定孔雀石绿和亮绿的直方图技术  |  Qashqai, N. and Heidari, T. 2023. J AOAC Int. 106: 1098-1108. PMID: 36744933
  9. 利用磁性磷酸钡复合材料有效去除艳绿:因素分析和机理研究。  |  Tao, D., et al. 2023. Environ Sci Pollut Res Int. 30: 50364-50375. PMID: 36795211
  10. 艳绿染料在丝光生物吸附剂上的吸附:动力学, 热力学和分子对接研究。  |  Enache, AC., et al. 2023. Molecules. 28: PMID: 37241872
  11. 艳绿对沙门氏菌和其他特定微生物运动的影响  |  Sessoms, AR. and Banwart, GJ. 1969. Appl Microbiol. 18: 542-6. PMID: 4983955

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Brilliant Green, 100 g

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