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双脱氧核苷二磷酸

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X304161-x 双脱氧核苷二磷酸 咨询规格 咨询包装 咨询价格
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1. 分子结构

- 基本结构:双脱氧核苷二磷酸是脱氧核苷的二磷酸酯,其中脱氧核苷是指脱氧核糖与碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶或胞嘧啶)通过糖苷键连接形成的化合物。双脱氧核苷二磷酸在脱氧核糖的2'和3'位置均缺少羟基,这是其区别于普通核苷二磷酸的关键特征。

- 磷酸基团:双脱氧核苷二磷酸含有两个磷酸基团,这两个磷酸基团通过磷酸二酯键与脱氧核糖相连。这种结构使得双脱氧核苷二磷酸在生物体内具有重要的能量传递和信号转导作用。

2. 稳定性

- 常温下的稳定性:双脱氧核苷二磷酸在常温常压下通常是稳定的,但具体稳定性可能受到存储条件、溶剂等因素的影响。

- 避免的条件:应避免与水分、潮湿/氧化物等物质接触,因为这些条件可能会影响其稳定性。

3. 与DNA聚合酶的相互作用

- 链终止作用:双脱氧核苷二磷酸在DNA测序中具有重要作用。当它被DNA聚合酶掺入到正在增长的DNA链中时,由于其3'位置缺少羟基,无法与后续的脱氧核苷三磷酸形成磷酸二酯键,从而导致DNA链的延伸终止。这种特性使得双脱氧核苷二磷酸成为DNA测序中的关键试剂。

- 特异性终止:不同的双脱氧核苷二磷酸会在特定的碱基位置终止DNA链的延伸,从而产生一系列长度不一但具有相同5'端和特定3'端的DNA片段。这些片段可以通过电泳等方法进行分离和分析,进而确定DNA的碱基

1. GHS分类:根据全球协调系统(GHS),双脱氧核苷二磷酸通常归类为刺激性物品,具体标志为XiIrritant。

2. 安全术语:S24/25避免与皮肤和眼睛接触。

3. 风险术语:R36刺激眼睛;R37刺激呼吸系统;R38刺激皮肤。

4. 急救措施:如不慎接触眼睛,立即用大量清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。如吸入,将患者移至空气新鲜处,必要时进行人工呼吸或给氧。如皮肤接触,立即用大量肥皂水冲洗,并就医。如误食,应立即就医处理。

5. 消防措施:双脱氧核苷二磷酸不易燃,因此不需要特殊的消防措施。在发生火灾时,使用适当的灭火剂进行扑救即可。

6. 泄漏应急处理:如果发生泄漏,应迅速隔离污染区域,防止进一步扩散。使用适当的个人防护装备,如防护服、手套和护目镜,进行清理工作。将泄漏物收集到适当的容器中,并按照当地法规进行处理。

7. 操作处置与储存:双脱氧核苷二磷酸应在充氩气密封的条件下于-18℃以下干燥保存。在操作过程中,应避免与水分、潮湿和氧化物接触,以防止产品变质或发生危险反应。

8. 废弃处置:废弃的双脱氧核苷二磷酸应按照当地法规进行处理,不得随意丢弃或排放到环境中。建议咨询专业的废弃物处理机构或环保部门以获取更详细的指导。

9. 安全数据表:对于双脱氧核苷二磷酸的安全数据表(MSDS),应详细列出产品的物理化学性质、危害性、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制、个体防护、理化特性以及稳定性等信息。这些信息有助于用户更好地了解和使用该产品。

1. 纯度:这是衡量ddNTPs质量的首要指标。高纯度的ddNTPs意味着它们几乎不含有任何杂质或副产物,这对于避免实验中的非特异性反应至关重要。通常,通过高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)等方法来检测和确认ddNTPs的纯度。

2. 浓度:准确的浓度测定对于确保实验中ddNTPs的添加量至关重要。常用的浓度测定方法包括紫外-可见分光光度法、荧光法等。这些方法可以快速、准确地确定ddNTPs的浓度,从而指导实验操作。

3. 稳定性:ddNTPs的稳定性直接影响其在储存和使用过程中的效果。高质量的ddNTPs应具有良好的热稳定性和化学稳定性,能够在较长时间内保持其活性和纯度。这通常通过加速老化试验、长期储存试验等方法来评估。

4. 无酶活性:ddNTPs作为DNA聚合酶的底物类似物,应不具有酶活性,以避免在实验中引入额外的变量。通过特定的酶活性检测方法,如PCR扩增、限制性酶切等,可以验证ddNTPs的无酶活性。

5. 兼容性:高质量的ddNTPs应与常用的DNA聚合酶、缓冲液和其他试剂兼容,以确保实验的顺利进行。这通常通过与其他试剂的混合实验和实际应用场景测试来评估。

6. 批次一致性:对于需要大量使用ddNTPs的实验,不同批次之间的一致性尤为重要。高质量的ddNTPs生产商应确保每个批次的产品在纯度、浓度和性能上保持一致,以减少实验误差。

7. 安全性:在使用ddNTPs时,安全性也是一个不可忽视的因素。高质量的产品应符合相关的安全标准和法规要求,如无毒、无害、无放射性等。

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