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| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 生物化工 >> 生化试剂 >> 酸碱指示剂 |
|---|---|
| 产品名称 | 亚甲基蓝 |
| 英文名 | Methylene Blue |
| 别名 | 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C16H18ClN3S |
| 分子量 | 319.85 |
| CAS 登录号 | 122965-43-9 |
| EC 号码 | 602-909-3 |
| 分子行输入简码 SMILES | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.O.[Cl-] |
| 熔点 | 100-110 $degree$C |
|---|---|
| 危险品标志 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302 说明 | ||||||||||||||||
| 防护标签 | P264-P270-P301+P317-P330-P501 说明 | ||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||
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| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||
|
亚甲蓝(Methylene Blue)是一种属于吩噻嗪鎓染料类别的杂环芳香族化合物。它是一种阳离子噻嗪类染料,其常用的氯化物盐形式的分子式为 C16H18N3SCl。该化合物的特征在于其三环吩噻嗪核心,该核心包含氮和硫杂原子,并带有二甲氨基取代基,这些取代基赋予了它强烈的着色能力和氧化还原活性。 亚甲蓝于1876年由海因里希·卡罗(Heinrich Caro)在巴斯夫公司(BASF)首次合成,正值工业染料开发的早期阶段。它是首批由煤焦油衍生物制成的合成染料之一,在现代染料化学的兴起过程中发挥了重要作用。尽管最初是为纺织工业应用而开发的,但凭借其强烈的染色特性和氧化还原行为,它很快在生物学和医学研究领域占据了重要地位。 亚甲蓝的分子结构由一个吩噻嗪骨架组成,其中两个苯环通过一个含硫和含氮的中心环系相互连接。带正电荷的氮原子赋予了该分子阳离子的特性,使其能够与核酸及酸性组织成分等带负电荷的生物结构发生强烈的结合。正是这一特性,使其成为一种高效的生物染色剂。 在生物学应用中,亚甲蓝被广泛用作组织学染料,用于对细胞和组织进行染色。它是显微镜技术早期所使用的染料之一,用于显示细胞结构,包括细胞核和细菌。由于它能够选择性地与酸性成分结合,因此在早期的微生物学和病理学研究中具有极高的应用价值。 除了染色特性外,亚甲蓝还表现出氧化还原活性。它可以发生可逆还原反应,转化为无色的“还原亚甲蓝”(leucomethylene blue)形态。这种可逆的氧化还原行为已被广泛应用于生化检测和分析化学领域。该化合物在氧化还原反应中可充当电子载体,这一特性使其在细胞呼吸和代谢过程的研究中得到了应用。 此外,亚甲蓝在医学领域的应用也已逾百年。它被用作治疗高铁血红蛋白血症(methemoglobinemia)的药物;这是一种血红蛋白被氧化为无法有效输送氧气的形态的病症。在此治疗情境下,亚甲蓝充当电子供体,有助于将血红蛋白恢复至其具有功能的正常状态。此外,它还被用作泌尿系统防腐剂,并应用于某些诊断性检查程序中。在现代生物医学研究中,亚甲基蓝因其多种潜在的治疗功效而备受关注,其中包括其在调节线粒体功能、提供神经保护,以及作为抗菌光动力疗法中的光敏剂所发挥的作用。鉴于其能够与生物氧化还原体系发生相互作用,该化合物至今仍是科学界持续关注的研究对象。 在工业领域,亚甲基蓝依然是一种重要的分析化学染料,常用于滴定分析及吸附机理研究。此外,凭借其鲜艳的色泽以及在低浓度下仍易于检测的特性,它也被广泛用作环境科学与工程研究中的示踪剂。 综上所述,亚甲基蓝是一种具有悠久历史意义的吩噻嗪类染料,其应用领域横跨化学、生物学、医学及工业界。自19世纪被发现以来,凭借其独特的分子结构特征、极强的显色能力以及可逆的氧化还原特性,亚甲基蓝已成为迄今为止被研究最为透彻、应用也最为广泛的合成染料之一。 参考文献 2025. CaTiO3/TiO2 Nanocomposite: Easy Synthesis, Structure, Optical and Photocatalytic Activity. Topics in Catalysis. DOI: 10.1007/s11244-025-02235-4 2025. Efficient Degradation of Methylene Blue by Heterogeneous Fenton Reaction Using FeWO4 Nanocatalysts. International Journal of Environmental Research. DOI: 10.1007/s41742-025-00905-5 2025. Cationic Dye Treatment Using Local Tunisian Iron Tailings for Synthetic and Textile Wastewater. Chemistry Africa. DOI: 10.1007/s42250-025-01354-5 |
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