十六烷三甲基溴化铵培养基

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CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)

CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)

CTAB(⼗六烷基三甲基溴化铵)⼗六烷基三甲基溴化铵别称西曲溴铵、溴棕三甲基铵、溴烷铵,鲸熔三甲基溴化铵;CTAB;CTMAB;HTAB;CTABr;分类季铵盐分⼦式 C16H33(CH3)3NBr分⼦量 364.446熔点: 250-237℃⽔溶性 13 g/L (20°C)纯度(含量) >99%性质本品呈⽩⾊或浅黄⾊结晶体⾄粉末状,易溶于异丙醇,可溶于⽔,震荡时产⽣⼤量泡沫,能与阳离⼦、⾮离⼦、两性表⾯活性剂有良好的配伍性。

具有优良的渗透、柔化、乳化、抗静电、⽣物降解性及杀菌等性能。

本品化学稳定性好,耐热、耐光、耐压、耐强酸强碱。

⽤途本品为天然、合成橡胶、硅油和沥青乳化剂;合成纤维、天然纤维和玻璃纤维的抗静电剂、柔软剂;护发素的调理剂;相转移催化剂;乳液起泡剂、表⾯活性剂,分析试剂,涤纶真丝化剂,⽪⾰加脂剂,它还⽤于助焊剂、焊锡膏⽣产⾥起表⾯活性剂作⽤,活性强,对亮点、虚焊、焊电饱满都有⼀定作⽤。

CTAB法提取DNA试剂:1)2×CTAB 提取液(PH 8.0):2% CTAB,1.4MNacl,0.02MEDTA,0.1MTris-cl,0.2%巯基⼄醇。

即称取CTAB 2 g加蒸馏⽔40ml,加1M Tris-cl(PH8.0)10ml,0.5M EDTA(PH 8.0)4ml和5M NaCl 28ml,待CTAB溶解后⽤蒸馏⽔定容到100ml(提取前加⼊2%的巯基⼄醇,100ml加0.2ml巯基⼄醇)2)1M Tris-cl(PH 8.0)100 ml:12.11g Tris碱;ddH2O ,80ml;HCl,4.9 ml三者混匀充分溶解后,滴加浓盐酸调PH⾄8.0,定容⾄100ml3)0.5M EDTA(PH 8.0) 100ml:在80ml⽔中加⼊18.01g EDTANa2.2H2O搅拌溶解,⽤NaOH调PH⾄8.0(约2gNaOH颗粒),定容⾄100ml4)5M NaCl 100ml:称取29.22g NaCl ,⽤ddH2O定容到100ml5)3M NaAc 10ml:称取2.46g NaAc,⽤ddH2O定容到10ml操作步骤:1、称取1.0g幼嫩的叶⽚,在研钵中加⼊液氮预冷,将叶⽚放到液氮中研磨均匀,直⾄全部研磨⾄粉末,转⼊1.5ml离⼼管中,加⼊600 ul 65℃预热的CTAB溶液(⽤前加⼊2%的巯基⼄醇)2、将装有CTAB和样品的EP管放⼊65℃⽔浴,约1h3、冷却后,加⼊600ul 的酚:氯仿:异戊醇(25:24:1=300:288:12),混匀,12000rpm,离⼼15min4、吸上清,装⼊⼀新的EP管5、加⼊600ul 氯仿:异戊醇(24:1=576:24),12000rpm。

十六烷三甲基溴化铵琼脂培养基成分

十六烷三甲基溴化铵琼脂培养基成分

十六烷三甲基溴化铵琼脂培养基成分篇一:《探秘十六烷三甲基溴化铵琼脂培养基成分》我呀,最近在学校的科学课上接触到了一个超级有趣的东西,叫十六烷三甲基溴化铵琼脂培养基。

你们可能一听这个名字就觉得好复杂,我刚开始也是这么想的呢。

不过呀,等我深入了解之后,就像打开了一个神秘的宝藏盒,里面装满了好多奇妙的东西。

十六烷三甲基溴化铵琼脂培养基里有琼脂。

琼脂这东西可神奇啦,就像是培养基的小房子,把所有的营养成分都包裹在里面。

它有点像我们吃的果冻,滑溜溜的。

你想啊,如果没有这个像果冻一样的琼脂,那些微生物住在哪里呢?它们就像没有家的小可怜,到处乱飘。

琼脂能让培养基变成固体,这样微生物就可以在上面安安稳稳地生长啦。

然后呢,还有十六烷三甲基溴化铵。

这个名字可真够长的,我念了好几遍才念顺溜。

它就像是培养基里的小卫士。

为啥这么说呢?因为它能抑制一些不需要的细菌生长。

就好比是一群小动物在一片草地上生活,十六烷三甲基溴化铵就像是那个拿着小旗子的管理员,把那些捣乱的坏家伙都赶出去,只让那些我们想要研究的微生物留下来。

要是没有它,那培养基上就会乱糟糟的,各种细菌都在那里生长,我们就没办法好好研究我们想研究的微生物啦。

还有蛋白胨呢。

蛋白胨就像是微生物的美食。

微生物在这个培养基上,就像我们在餐厅里等着吃大餐一样。

蛋白胨里面有好多好多营养物质,像是氨基酸啊什么的。

微生物吃了这些营养物质,就能快快长大。

我就在想啊,对于微生物来说,蛋白胨肯定是超级美味的东西。

就像我们看到巧克力蛋糕一样,眼睛都放光啦。

如果没有蛋白胨,微生物就会饿肚子,那它们怎么能长得壮壮的,让我们去观察研究呢?再说说氯化钠吧。

氯化钠就是我们平常说的盐啦。

在这个培养基里,它就像是一种调味料。

可别小瞧这个调味料哦。

它能调节培养基的渗透压。

就像我们人如果吃太咸或者太淡的东西都会不舒服一样,微生物在培养基里也需要合适的渗透压。

如果没有氯化钠,培养基的渗透压不合适,微生物可能就会被“憋坏”或者“渴坏”,那可就糟糕啦。

应用十六烷基三甲基溴化铵纯化PCR产物

应用十六烷基三甲基溴化铵纯化PCR产物
Re u t : r r n malmo e u e(、r o l e e e t ey e i n td a e i r c d r . Al o g eo t u f e s l 1 p i sa d s l me — lc l 玎r P c u db f c v l l i mi a e f r h s o e u e t t p h t u h t up t t h o h p rf a inp o e sr a h o l 0 t a b u r n a e t i i r d c st ec s t sl w s1 8o t a n r al q i d ui c t i o r c s e c e n y8 % h t yc re t e g d r n k t t e u e h o t o a o a / f t o m l r u r , h ye e
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应用 十六烷基三 甲基 溴化铵 纯化 P R产 物 C
张 宝 , 文 丽 , 莉扬 , 清 华 , 马 刘 吴 郭秋 野 , 文岭 第一 军 医大 学 生化 教 研 室 , 东 广 州 5 0 1 ; 郑 ( 广 1 5 5 西安 交通 大 学 生化教 研 室 , 西 西安 7 0 4 州军 区总 医 院分 子肿 瘤研 究所 , 东 广 州 5 0 1 ) 陕 1 0 9;广 广 100
产 物 沉 淀 出 来 。 果 这 种 方 法 可 以 去 除 P R 产 物 中引 物 和 小 分 子 d T 。 然 纯 化 的产 率 占现 在 市 场 上 的 一 些 试 剂 盒 结 C N P虽

溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基基础使用说明

溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基基础使用说明

溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基基础
溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基基础用途:
培养基适用性实验
溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基基础注意事项:
1.检查平板内是否干裂或染菌,如长菌请勿使用;
2.请在洁净的环境下操作,避免杂菌干扰;
3.在冰箱储存很久的培养基容易出现一些冷凝水,请在洁净的环境下将水倒出,
然后在培养箱放置10-30Min,待其表面干燥后再接种;或在使用前,提前一到两周放置室温即可;
4.弃物处理:使用后应高压灭菌或焚烧后按一般垃圾处理,也可按专业技术人
员指示方法处理。

保存:避光保存,放于阴凉干燥处。

溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基基础其他相关对照培养基:
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十六烷基三甲基溴化铵颜色

十六烷基三甲基溴化铵颜色

十六烷基三甲基溴化铵颜色十六烷基三甲基溴化铵是一种常见的表面活性剂,也被称为十六烷基三甲基溴化铵盐或CTAB。

它是一种阳离子表面活性剂,常用于生物化学实验室中。

十六烷基三甲基溴化铵的颜色可以是白色或无色。

十六烷基三甲基溴化铵是一种阳离子表面活性剂,由于其独特的分子结构,可以在水中形成胶束结构,使其在溶液中表现出良好的表面活性。

它可以降低液体表面的张力,使液体更容易湿润固体表面,并且能够增加分子间的相互作用力,从而改变溶液的性质。

十六烷基三甲基溴化铵具有良好的表面活性,可以用作胶束的形成剂、乳化剂、分散剂和稳定剂等。

在化学实验室中,它经常被用作一种阳离子表面活性剂,用于提取DNA、RNA等生物大分子物质。

由于十六烷基三甲基溴化铵具有阳离子特性,它可以与阴离子物质发生静电吸引,从而实现对DNA、RNA等带负电的生物大分子物质的提取。

十六烷基三甲基溴化铵在生物化学实验中的应用非常广泛。

例如,在DNA提取实验中,十六烷基三甲基溴化铵可以与DNA中的负电荷结合,从而使DNA分子变得可溶于水。

此外,十六烷基三甲基溴化铵还可以用作一种催化剂,在有机合成反应中起到促进反应速率的作用。

除了在生物化学实验室中的应用外,十六烷基三甲基溴化铵还广泛用于医药、化妆品、日用品等领域。

在医药领域,它可以作为一种杀菌剂或防腐剂使用,用于口腔护理产品、眼药水等产品中。

在化妆品领域,它常用作一种表面活性剂,可以使化妆品更容易涂抹,提高产品的稳定性。

在日用品领域,十六烷基三甲基溴化铵也被广泛应用于洗涤剂、洗发水、沐浴露等产品中,起到清洁和杀菌的作用。

十六烷基三甲基溴化铵是一种常见的表面活性剂,具有良好的表面活性和抗菌性能。

它在生物化学实验室中被广泛应用,用于DNA、RNA等生物大分子物质的提取。

此外,它还在医药、化妆品、日用品等领域中发挥着重要作用。

我们对十六烷基三甲基溴化铵的研究和应用还有很多待发掘的领域,相信在未来会有更多的创新和应用出现。

十六烷基三甲基溴化铵亲水基

十六烷基三甲基溴化铵亲水基

十六烷基三甲基溴化铵亲水基一、引言十六烷基三甲基溴化铵(简称CTAB)是一种常见的阳离子表面活性剂,具有优良的表面活性、乳化性、分散性等性能,广泛应用于各个领域。

本文将对CTAB的性质、应用、制备与纯化、发展趋势等方面进行探讨,以期为相关人员提供参考。

二、十六烷基三甲基溴化铵的基本性质1.分子结构CTAB的分子结构由长链烷基和三个甲基组成,其中一个甲基带有溴原子。

其分子式为C19H40BrN,相对分子质量为309.3。

2.亲水基性质CTAB分子中含有季铵盐基团,具有较强的亲水性。

在水溶液中,CTAB分子会离解成阳离子,与水分子形成氢键,使其具有良好的溶解性。

3.溶解性CTAB在水、醇等极性溶剂中具有良好的溶解性。

随着温度的升高,溶解度逐渐增大。

此外,CTAB在不同浓度的溶液中,溶解度也有所不同。

三、应用领域1.表面活性剂CTAB作为阳离子表面活性剂,具有良好的表面活性,可用于制备洗涤剂、清洁剂等日常用品。

2.乳化剂CTAB在油水体系中具有良好的乳化性能,可用于制备乳液、涂料等产品。

3.分散剂CTAB能有效分散固体颗粒,提高颗粒在水性体系中的稳定性,广泛应用于造纸、陶瓷、建材等行业。

四、产品制备与纯化1.制备方法CTAB的制备方法主要有两种:一是烷基化反应,二是季铵化反应。

烷基化反应是将长链烷基溴化物与氢氧化钠反应生成CTAB;季铵化反应是将长链烷胺与氢氧化钠、溴化钠反应制备CTAB。

2.纯化工艺CTAB的纯化工艺主要包括重结晶、溶剂萃取等。

重结晶是将CTAB溶液加热、冷却、过滤得到纯品;溶剂萃取则是利用CTAB在不同溶剂中的溶解度差异,进行多次萃取以提高纯度。

五、发展趋势与展望1.市场需求随着科技的进步和环保要求的提高,CTAB在各个领域的应用将持续扩大,市场需求不断增长。

2.技术创新为满足环保、节能等要求,CTAB的制备工艺和应用技术将不断优化和创新,包括绿色合成、高效应用等方面。

3.环保要求未来,CTAB的生产和应用将更加注重环保,致力于降低能耗、减少污染,实现可持续发展。

十六烷基三甲基溴化铵是离子对

十六烷基三甲基溴化铵是离子对

十六烷基三甲基溴化铵是离子对十六烷基三甲基溴化铵,简称TEMB,是一种有机离子对的配体,它的分子式为C 16 H 33 N (CH 3 ) 3 Br。

它具有非常广泛的应用范围,从化学、医药、电子化学到用于制取金属离子的生物材料制备都有着重要的作用。

关于TEMB的合成方法,通常采用偶氮叔丁基硼酸与三甲基溴化铵反应,以得到相应的TEMB配体。

由于TEMB具有空间包容性,和颜色变化等特性,因此它在分离离子和吸附金属离子过程中大量应用。

TEMB具有一系列优势,首先,它具有可控空间结构,可以用来装载金属离子,而不影响底物的活性,使其可以被用作金属离子的载体或体系化合物。

其次,它具有良好的热稳定性,在高温条件下仍可保持良好的性能,可以被用作装配金属离子的工业溶剂。

同时,TEMB 具有良好的溶解性,能够有效地将金属离子转化成溶液,并参与更多的化学反应。

此外,TEMB的疏水性也十分重要。

它可以将金属离子吸附在其表面上,避免金属离子被水溶液中离子的介电作用而弱化。

TEMB还可以和金属离子发生反应,使其可以与金属离子完全键合,从而保护金属离子免受外界环境的侵害。

TEMB可以用来制备金属离子的化学物质,如金属有机框架(MOF)材料、含金属有机分子(MOM)材料、可控氧化物(CO)材料和金属有机复合物(MOC)材料。

TEMB可以用来吸附和转移金属离子,因此,它是制取金属离子的组成部分,具有重要的应用价值。

TEMB还可以用于制备生物材料,它可以和蛋白质、RNA、DNA、细胞等形成分子复合物,从而制备多种生物材料,如载体蛋白质、分节复合物、电解质复合物和氧化物复合物等。

在生物材料领域,TEMB 的应用也是逐步增多的,它不仅可以使金属离子的分离和转移更加有效,而且还可以增加材料的稳定性,减少材料的毒性,大大提高材料的应用效果。

总之,十六烷基三甲基溴化铵是一种有机离子对,它具有空间包容性、良好的热稳定性、良好的溶解性和疏水性等特性,广泛应用于化学、医药、电子化学和生物材料制备等领域,具有重要的作用和应用价值。

十六烷基三甲基溴化铵安全技术说明书

十六烷基三甲基溴化铵安全技术说明书

十六烷基三甲基溴化铵安全技术说明书篇一:《十六烷基三甲基溴化铵安全技术说明书》嗨,小伙伴们!今天我要和大家聊一个很特别的东西,十六烷基三甲基溴化铵。

你可能会想,这是个啥呀?听起来就很复杂呢!我第一次听到这个名字的时候,就觉得它像是一个来自神秘化学世界的小怪兽。

十六烷基三甲基溴化铵呀,它可是在好多地方都有用处的呢。

咱们先说它长啥样吧。

它是一种白色的结晶或者结晶性的粉末。

你看,就像冬天里那些特别干净的小雪花堆在一起,不过它可不能吃哦。

我就想啊,如果它是个人的话,肯定是那种穿着白色衣服,看起来很干净整洁的样子。

那这个十六烷基三甲基溴化铵都在哪里出现呢?它呀,在工业上可是个大忙人呢。

在一些工厂里,它就像是一个勤劳的小工匠,帮忙处理各种东西。

比如说在石油开采的时候,就像一场地下的大冒险,石油被藏在深深的地下,就像宝藏一样。

这时候十六烷基三甲基溴化铵就发挥作用啦,它就像一把神奇的钥匙,能让开采石油的过程变得更顺利。

不过呢,这么有用的东西,咱们可得小心对待。

它要是不小心跑到咱们身体里,那可就不好了。

就好比一个调皮的小虫子,不小心钻进了不该进的地方。

如果我们不小心吸入了它,那可能就像有小沙子进到鼻子里一样难受,会让我们咳嗽个不停。

要是皮肤接触到它呢,可能就像被小刺扎了一下,会发红、发痒。

要是不小心吃到肚子里,哎呀,那就像吃了坏东西一样,会让我们的肚子不舒服,可能会恶心、呕吐呢。

我有个叔叔就在和这个十六烷基三甲基溴化铵打交道的工厂里工作。

有一次呀,他就跟我说,这个东西虽然有用,但是就像一个带刺的玫瑰。

你看玫瑰多漂亮啊,但是如果不小心被刺扎到就疼了。

他说在处理这个十六烷基三甲基溴化铵的时候,必须得穿上厚厚的防护服,戴上手套和口罩。

我就问他:“叔叔,那是不是就像超级英雄穿上战衣一样?”叔叔笑着说:“对呀,这样才能保护好自己呢。

”那在储存这个十六烷基三甲基溴化铵的时候呢,也要特别小心。

它就像一个需要特别照顾的小宝贝,不能和一些不相容的东西放在一起。

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品种名称:十六烷三甲基溴化铵培养基(溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基)
英文名称:Cetrimide Agar
品种编号:027040
规格:100g干燥培养基
培养基用途:用于绿脓杆菌及其它革兰氏阴性非发酵菌的选择性分离培养。

培养基使用原理:
蛋白胨和牛肉膏粉提供碳氮源、维生素和生长因子;氯化钠维持均衡的渗透压;十六烷三甲基溴化铵为选择性抑菌剂,作为一种季铵盐阳离子去污剂可释放细菌细胞中的氮和磷而抑制非绿脓杆菌的细菌;琼脂是培养基的凝固剂。

图鉴:
十六烷三甲基溴化铵培养基配方(每升):
牛肉膏粉 3g
蛋白胨 10g
氯化钠 5g
十六烷三甲基溴化铵0.3g
琼脂 15g
最终pH7.5±0.2
十六烷三甲基溴化铵培养基使用方法:
1、称取十六烷三甲基溴化铵培养基33.3g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装三角瓶,115℃高压灭菌20min,待冷至50℃左右,倾注无菌平皿,凝固后备用。

2、取待检菌的新鲜纯培养物划线接种于平板上,置36±1℃培养18—24h。

3、观察结果。

凡绿脓杆菌在此培养基上生长,其菌落扁平无定型,向周边扩散或略有漫延,表面湿润,菌落呈灰白色,菌落周围培养基常扩散有水溶性色素。

质量控制:
质控菌接种后于36±1℃培养18—24h结果如下:
菌名菌号生长状况培养特征
铜绿假单胞菌ATCC9027 良好灰白色,扁平,湿润
大肠埃希氏菌ATCC25922 不长——
金黄色葡萄球菌ATCC6538 差或不长——
贮存:贮存于避光、阴凉干燥处,用后立即旋紧瓶盖。

贮存期三年。

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