page_banner

သတင်း

Dithiothreitol (DTT), CAS: 3483-12-3 ကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသော သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသန ဓါတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်၊ sulfhydryl DNA အတွက် လျော့ချပေးသည့် အေးဂျင့်အဖြစ်၊ အကာအကွယ်ပေးသည့် အေးဂျင့်နှင့် ပရိုတင်းရှိ disulfide နှောင်ကြိုးများကို လျှော့ချပေးသည်။အစိမ်းရောင်ထည့်ထားသော အမျိုးအစားအသစ်သည် ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရာတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
Dithiothreitol (DTT) သည် အားကောင်းသော လျှော့ချအေးဂျင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ လျော့ချနိုင်မှုမှာ ၎င်း၏ ဓာတ်တိုးမှုအခြေအနေတွင် အဖွဲ့ဝင်ခြောက်ဦး (disulfide bonds များပါရှိသော) ၏ ပေါင်းစပ်တည်ငြိမ်မှု ကြောင့်ဖြစ်သည်။Dithiothreitol အားဖြင့် ပုံမှန် disulfide နှောင်ကြိုးကို လျှော့ချခြင်းသည် sulfhydryl-disulfide ဘွန်းဖလှယ်မှု တုံ့ပြန်မှု နှစ်ခု ဆက်တိုက် ပါဝင်သည်။dithiothreitol (DTT) ၏ စွမ်းအားကို လျှော့ချခြင်းသည် pH တန်ဖိုး အားဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိပြီး pH တန်ဖိုး 7 ထက် ကြီးသောအခါမှသာ လျော့ချသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကစားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် deprotonated thiolate anions များသာ ဓာတ်ပြုသောကြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ mercapto အုပ်စုများ၏ pKa သည် ယေဘူယျအားဖြင့် 8.3 ဖြစ်သည်။
Dithiothreitol (DTT) ကို ပရိုတင်းမော်လီကျူးများနှင့် polypeptides များ၏ disulfide နှောင်ကြိုးများကို လျှော့ချရန်အတွက် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။၎င်းကို ပရိုတင်းဆာလ်ဟိုက်ဒရစ် အကာအကွယ်အဖြစ် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး ပရိုတင်း cysteine ​​အကြွင်းအကျန်များကို intramolecular နှင့် intermolecular disulfides မဖြစ်စေရန်အတွက် ကာကွယ်ဆေးပြင်ဆင်မှုတွင် အသုံးပြုသည်။သော့။နျူကလိစ်အက်ဆစ်ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ Dithiothreitol (DTT) သည် RNase ပရိုတင်းရှိ disulfide နှောင်ကြိုးများကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပြီး RNase ကို ဖယ်ရှားကာ RNA စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် RNA ချဲ့ထွင်ခြင်းကဲ့သို့သော လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။Dithiothreitol (DTT) ကို ဆဲလ်များနှင့် တစ်ရှူးများကို ကာကွယ်ရန်၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း စသည်တို့ကို အဆိပ်ဖြေဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
သို့သော်၊ dithiothreitol (DTT) သည် ပရိုတင်းဖွဲ့စည်းပုံတွင် ထည့်သွင်းထားသော disulfide နှောင်ကြိုးများကို မကြာခဏ လျှော့ချနိုင်သည် (solvent မရနိုင်ပါ)။ထိုကဲ့သို့သော disulfide နှောင်ကြိုးများလျှော့ချရန်မကြာခဏပရိုတိန်း၏ denaturation လိုအပ်သည်။
လီသီယမ်-ဆာလ်ဖာဘက်ထရီများ၏ လွန်းပျံသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တားစီးရန်နှင့် လီသီယမ်-ဆာလ်ဖာ ဘက်ထရီများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတု စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ ၎င်းတို့ကို ပျော်ဝင်မှုမှ ကာကွယ်ရန် dithiothreitol (DTT) ကို ဖြတ်တောက်သည့် အေးဂျင့်အဖြစ် အသုံးပြုရန် ကြိုးစားပါ။Threitol (DTT) ကို DTT အလွှာတစ်ခုပြင်ဆင်ရန်အတွက် နံရံပေါင်းစုံကာဗွန်နာနိုပြွန်များ (MWCNTs) စက္ကူအဖြစ် ရောစပ်ထားသည်။DTT ကြားခံလွှာကို အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းစာရွက်နှင့် လစ်သီယမ်-ဆာလဖာခလုတ်၏ အပိုင်းပိုင်းခြားသည့် ဆဲလ်နှင့် အပြုသဘောလျှပ်ကူးပစ္စည်းစာရွက်၏ ဆာလဖာသယ်ဆောင်သည့် မျက်နှာပြင်သိပ်သည်းဆသည် 2mg/cm2 ခန့်ကြားတွင် ထားရှိထားသည်။SEM လေ့လာရေးရလဒ်များက DTT သည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တစ်ပုံစံတည်း ပြန့်ကျဲနေပြီး MWCNTs စာရွက် ပျက်ပြယ်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။Electrochemical စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရ DTT အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တည်ဆောက်ပုံပါရှိသော လီသီယမ်-ဆာလဖာဘက်ထရီသည် 1288 mAh/g နှုန်းဖြင့် ပထမဦးစွာ ထုတ်လွှတ်သည့် တိကျသောစွမ်းရည် 0.05C ရှိကြောင်း ပြသသည်။ပထမအကြိမ်တွင်၊ coulombic ထိရောက်မှုသည် 100% နီးပါးရှိပြီး အားသွင်းစဉ်အတွင်း တိကျသောစွမ်းရည်သည် 0.5C၊ 2C၊ နှင့် 4C နှုန်းများတွင် 650mAh/g၊ 600mAh/g၊ နှင့် 410mAh/g အသီးသီးသို့ ရောက်ရှိပါသည်။DTT အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ဖွဲ့စည်းပုံ၏နိဒါန်းသည်အဆင့်မြင့် polysulfides ကိုထိရောက်စွာဖြတ်တောက်နိုင်သည်။၎င်းသည် လစ်သီယမ်အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး လွန်းပျံအာနိသင်ကို ဟန့်တားကာ လီသီယမ်-ဆာလဖာဘက်ထရီများ၏ လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုနှင့် coulomb စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။
Dithiothreitol (DTT) သည် အဆိပ်ဖြစ်စေသော အရာဖြစ်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ အကူးအပြောင်း သတ္တုများ တွင်၊ Dithiothreitol (DTT) သည် ဇီဝမော်လီကျူးများကို ဓာတ်တိုးပျက်စီးစေနိုင်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Dithiothreitol (DTT)) သည် အာဆင်းနစ်နှင့် ပြဒါးပါရှိသော ဒြပ်ပေါင်းအချို့၏ အဆိပ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။Dithiothreitol (DTT) သည် ရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့် အရေပြား ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ညှော်နံ့ ရှိသည်။ထို့ကြောင့် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ၎င်းကိုကာကွယ်ရန်၊ နှာခေါင်းစည်းများ၊ လက်အိတ်များနှင့် မျက်မှန်များဝတ်ဆင်ကာ မီးခိုးငွေ့ခေါင်းစွပ်တွင် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
图片 ၁
Thithreitol (DTT) သည် လီသီယမ်-ဆာလ်ဖာဘက်ထရီများတွင် ရိတ်ဆေးအဖြစ်
Lithium-sulfur ဘက်ထရီသည် ၎င်း၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးမှုကြောင့် အလားအလာကောင်းရှိသည့် ဘက်ထရီစနစ်တစ်ခုဟု ယူဆပါသည်။သို့သော်၊ polysulfides ၏ "shuttle effect" သည် ၎င်း၏အသုံးချမှုကို ကန့်သတ်ထားသည့် ဆိုးရွားသော စက်ဝန်းဘဝနှင့် ပြင်းထန်သော ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်ခြင်းတို့ကို ဦးတည်စေသည်။အကြောင်းပြချက်။
Thiothreitol (DTT) ကို ရိတ်ဆေးအဖြစ် ဘက်ထရီထဲသို့ ထည့်နိုင်သည်။၎င်းသည် အခန်းအပူချိန်တွင် disulfide နှောင်ကြိုးများကို လျင်မြန်စွာ ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ပျော်ဝင်မှုကို တားဆီးရန်၊ လွန်းပျံသည့် အာနိသင်ကို တားဆီးရန်နှင့် လီသီယမ် ဆာလဖာဘက်ထရီများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
Dithiothreitol (DTT) သည် အယ်ကာလိုင်း အလူမီနီယမ်/လေဘက်ထရီများတွင် အီလက်ထရွန်းနစ် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်၊
အယ်ကာလိုင်းလူမီနီယမ်/လေဘက်ထရီများတွင်၊ Dithiothreitol သည် အလူမီနီယမ် anode ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ရွေ့လျားနေသော covalent နှောင်ကြိုးများမှတစ်ဆင့် ယူနီဖောင်းနှင့် တည်ငြိမ်သောအကာအကွယ်အလွှာကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး အလူမီနီယံ anode ၏ကိုယ်ထည်တိုက်စားမှုကို ဟန့်တားကာ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေသည်။


စာတိုက်အချိန်- ဒီဇင်ဘာ-၃၁-၂၀၂၁