联系方式:400-990-3999 / 邮箱:sales@xiyashiji.com
西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
X302059-x | ALPHA-D-吡喃葡萄糖基O-ALPHA-D-吡喃葡萄糖基-(1-4)-O-ALPHA-D-吡喃葡萄糖基-(1-4)-ALPHA-D-吡喃葡萄糖苷 | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
1. 结构特性
- 糖苷键类型:该化合物包含多个α-1,4糖苷键,这是一种在自然界中广泛存在的糖苷键类型,特别是在淀粉和纤维素等多糖中。
- 空间构型:每个吡喃葡萄糖单元都以α-构型存在,这意味着它们的羟甲基(-CH2OH)位于环平面的上方。
- 聚合度:该化合物由四个吡喃葡萄糖单元通过糖苷键连接而成,形成一个四糖分子。
2. 物理性质
- 溶解性:由于其高度的水溶性,该化合物在水中具有良好的溶解性。然而,在非极性溶剂(如乙醇、氯仿等)中的溶解性较差。
- 旋光性:由于含有多个手性碳原子,该化合物具有旋光性,但其具体的旋光度值需要通过实验测定。
3. 化学性质
- 水解反应:在酸性或酶的催化下,该化合物可以发生水解反应,断裂糖苷键生成较小的糖分子或单糖。例如,在稀酸条件下加热时,它可能逐步水解为三糖、二糖和最终的单糖。
- 酶促反应:特定的酶(如淀粉酶)可以催化该化合物的水解反应,将其分解为更小的糖分子。这些酶通常对底物的特异性较高,只作用于特定类型的糖苷键。
- 氧化还原反应:虽然吡喃葡萄糖本身不易被氧化或还原,但在特定条件下(如强氧化剂或还原剂的存在下),该化合物可能发生氧化或还原反应。然而,这些反应在生物体内通常不是主要的代谢途径。
4. 生物学性质
- 生物活性:该化合物本身可能不具有显著的生物活性,但它是许多生物大分子(如淀粉、糖原等)的重要组成部分。因此,它在生物体内扮演着重要的能量储存和传递角色。
- 代谢途径:在生物体内,该化合物可以通过一系列的酶促反应被进一步代谢为葡萄糖等单糖分子,进而参与能量代谢、物质合成等生命
1. GHS分类
- 健康危害:该物质可能对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。具体分类可能包括“急性毒性-经口”、“急性毒性-经皮”或“急性毒性-吸入”。
- 物理危害:根据其化学性质,可能存在易燃性,但具体分类需依据实验数据确定。
2. 安全术语
- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- S37/39:使用合适的手套,穿戴适当的防护服装。
- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。
3. 风险术语
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
- R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。
4. 急救措施
- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。
- 食入:饮足量温水,催吐并就医。
5. 消防措施
- 危险特性:遇明火、高热可燃,与氧化剂可发生反应,受高热分解放出有毒的气体。
- 有害燃烧产物:自然分解产物未知。
- 灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或任何泄漏声,必须马上撤离。用水灭火无效,但须用水冷却火场中被火烘烤的容器壁,防止容器破裂。
6. 泄漏应急处理
- 作业人员防护措施:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。
- 环境保护措施:尽可能切断泄漏源,防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
- 小量泄漏:用砂土或其他不燃材料吸附或吸收,也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。
- 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖,降低蒸气灾害,用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
7. 废弃处置
- 建议用焚烧法处置,焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。
8. 安全数据表(SDS)
由于具体的安全数据表(SDS)可能因供应商和产品规格的不同而有所差异,因此无法直接提供完整的SDS内容。然而,SDS通常会包含上述提到的所有安全信息,以及更详细的物理化学性质、稳定性和反应活性数据、毒理学信息、生态学信息等。
不过,一般来说,对于这类化合物的质量指标,可能会包括以下几个方面:
1. 纯度:这是衡量化合物质量的首要指标,通常通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或其他分析技术来测定。纯度越高,意味着化合物中的杂质越少,质量越好。
2. 分子量:对于多糖或寡糖,分子量是一个重要参数,它反映了化合物中单体的数量和连接方式。分子量的测定通常通过质谱(MS)等技术进行。
3. 结构确认:除了纯度和分子量外,还需要通过核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)、紫外可见光谱(UV-Vis)等技术对化合物的结构进行确认,确保其与预期的化学结构相符。
4. 生物学活性:如果该化合物用于生物医学研究或药物开发,其生物学活性也是一个重要的质量指标。这可能包括细胞毒性测试、酶抑制活性测试、动物模型实验等。
5. 稳定性:化合物在不同条件下的稳定性也是一个重要的考虑因素,包括热稳定性、光稳定性、pH稳定性等。这些信息对于化合物的储存和使用至关重要。
6. 安全性:如果该化合物用于人类或动物,其安全性评估是必不可少的。这包括急性毒性测试、慢性毒性测试、致癌性测试等。
需要注意的是,由于ALPHA-D-吡喃葡萄糖基 O-ALPHA-D-吡喃葡萄糖基-(1-4)-O-ALPHA-D-吡喃葡萄糖基-(1-4)-ALPHA-D-吡喃葡萄糖苷不是一个具体的商品名或广泛认知的化合物名称,因此上述质量指标可能并不完全适用于所有情况。在实际应用中,应根据具体的化合物性质、生产工艺和应用领域来确定合适的质量指标。
*产品名称
CAS号
*规格
*单位名称
*姓名
*联系电话
货号
*包装/需求量
预算价格