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伪异青花素碘化物

发布时间:2025-09-30

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基本化学结构

伪异青花素碘化物属于部花青染料(cyanine dyes)的一种,其基本结构包含一个共轭多烯链连接两个氮杂环。具体地,PI的分子结构通常由吲哚环或其他含氮芳香环通过一个次甲基链(-CH=CH-)连接起来。碘离子作为抗衡离子存在。

吸收与发射光谱

- 吸收光谱: PI的最大吸收波长(λmax)通常在700 nm左右,这意味着它主要吸收红色到近红外光区域的光子。

- 发射光谱: PI的发射波长一般在710-730 nm范围内,这使得它在近红外区域具有很高的荧光强度。

溶解性

PI具有良好的水溶性和有机溶剂溶解性,尤其是在极性溶剂中如甲醇、二甲基亚砜(DMSO)等。

稳定性

- 光稳定性: PI的光稳定性较好,但长时间暴露在强光下仍然会逐渐分解。

- 热稳定性: 在常温下相对稳定,但在高温下可能会降解。

- 化学稳定性: PI对氧化剂和还原剂较为敏感,容易发生化学反应。

酸碱反应

PI在不同的pH环境下表现出不同的光谱特性。在酸性或碱性条件下,其吸收和发射光谱可能会发生轻微变化,这是由于染料分子的质子化或去质子化引起的。

与其他物质的反应性

- 金属离子: PI可以与某些金属离子形成配合物,导致其光谱特性发生变化。

- 生物大分子: PI能够与DNA、RNA以及蛋白质等生物大分子结合,这常被用于生物标记和成像。

电化学性质

PI具有一定的电化学活性,可以在电极表面发生氧化还原反应。其氧化还原电位通常与其共轭体系的长度和取代基的性质有关。

环境影响

PI在不同溶剂中的光谱特性可能不同,这是因为溶剂的极性和粘度对其分子的构象和电子分布有影响。

生物相容性

PI在生物成像应用中显示出良好的生物相容性,毒性较低,因此在活细胞和体内成像中得到了广泛应用。

应用

- 荧光显微术: 用于标记细胞和组织,特别是在近红外区域进行深层组织成像。

- 流式细胞术: 用于细胞分析和分选。

- 光学成像: 在小动物成像中,利用其近红外荧光特性进行体内成像。

GHS分类

* 根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),伪异青花素碘化物可能被归类为易燃固体,具体类别需根据其物理化学性质及危害性确定。

安全术语

* 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

* 操作后彻底清洁皮肤。

* 只能在室外或通风良好之处使用。

* 穿戴适当的防护服和眼睛/面部保护。

* 保持容器密闭。

* 避免接触皮肤和眼睛。

* 远离热源、火花、明火和热表面。

风险术语

* 吸入、皮肤接触及吞食有害。

* 可能对中枢神经系统造成损害。

* 长期或反复接触可能引起器官损害。

* 遇热分解产生有毒烟雾。

急救措施

* 一般建议:请教医生,向到现场的医生出示此安全技术说明书。

* 吸入:若吸入,应将患者移到新鲜空气处,如呼吸停止,应进行人工呼吸,并请教医生。

* 皮肤接触:用大量肥皂和水冲洗,如发生皮肤刺激,请寻求医疗援助。

* 眼睛接触:用水小心清洗几分钟,如戴隐形眼镜且可方便地取出,应取出隐形眼镜,继续冲洗。

* 食入:切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西,用水漱口,请教医生。

消防措施

* 干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂可用于扑灭火灾。

* 消防人员须穿戴全身防护服,并在上风向进行灭火。

泄漏应急处理

* 个人防护措施:避免产生尘土,小心扫起,装入袋中转移至安全场所。

* 大量泄漏时,使用合适的惰性材料吸收泄漏物,并将其置于干净、干燥、盖子较松的容器中,待处置。

操作处置与储存

* 操作注意事项:在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备,避免与皮肤和眼睛接触。

* 储存条件:保持容器密闭,储存在干燥、阴凉和通风的地方,远离不相容物质和食品容器。

废弃处置

* 产品和容器应按照当地法规进行处理,不得直接倒入生活或工业废水中。

1. 化学纯度

- 总纯度:表示化合物整体纯净程度的指标,通常要求不低于98%。

- 杂质含量:包括有机杂质、无机杂质和溶剂残留等,每种杂质的含量需控制在限定范围内。

2. 物理性质

- 熔点:确定物质的纯度和一致性,伪异青花素碘化物的熔点应在特定范围内,如120-125℃。

- 比旋光度:衡量光学活性的重要参数,应符合标准范围。

- 水分含量:控制水分含量可以防止化合物降解,通常要求低于0.5%。

3. 生物学活性

- 生物利用度:表示化合物被机体吸收并利用的程度,通常通过体内实验来测定。

- 细胞毒性:评估化合物对细胞的潜在毒性作用,确保其在治疗剂量下安全。

4. 稳定性

- 热稳定性:在高温条件下化合物的稳定性,通常通过加速老化试验来评估。

- 光稳定性:在光照条件下的稳定性,对于光敏感的化合物尤为重要。

- 长期稳定性:在推荐储存条件下(如室温、避光)化合物的有效储存期,通常需要经过长期稳定性研究来确定。

5. 微生物限度

- 细菌内毒素:需控制在安全范围内,通常要求不超过规定限值。

- 无菌检测:对于注射用制剂尤为重要,需通过严格的无菌检测。

6. 安全性指标

- 重金属含量:如铅、汞、砷等,需严格控制在极低水平。

- 有害元素:如镉、铬等,也需符合相关安全标准。

7. 鉴定测试

- 红外光谱(IR):用于确认化合物的官能团结构。

- 核磁共振(NMR):提供详细的结构信息,确认分子结构。

- 质谱(MS):用于确定分子量和分子结构。

- X射线粉末衍射(XRPD):用于确认晶体结构和纯度。

8. 含量测定

- 高效液相色谱法(HPLC):常用于精确定量分析,要求特定面积百分比达到标准。

- 滴定分析:适用于某些类型的含量测定,结果需符合药典规定。

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