茚三酮乙醇溶液和茚三酮丙酮溶液的区别是什么啊,有什么使用范围
茚三酮丙酮溶液:茚三酮1—5克,丙酮100毫升。
茚三酮乙醇溶液:茚三酮1—5克,乙醇100毫升。
使用范围:
茚三酮可以用来监测固相肽合成中的脱保护作用(Kaiser测试)。肽链通过C端与固相基质连接,利用N端扩展肽链,当N脱保护后,茚三酮测试呈蓝色。氨基酸残基是在N端被保护的情况下接入肽链的,因此如果下一个氨基酸残基成功的连接到肽链上,茚三酮测试会给出无色或者黄色的结果。
茚三酮也可以用于蛋白质的氨基酸分析。除去脯氨酸之外的大多数氨基酸,水解之后可与茚三酮反应。水解中某些氨基酸的侧链也会被降解。因此对于那些与茚三酮不反应或者发生其他反应的氨基酸需要另作分析。其余的氨基酸经过色谱分离后可以比色定量。在分析化学反应的薄层色谱(TLC)中,它可以用于检测所有的胺类,氨基甲酸酯类,在经过充分热处理后可以检测酰胺类物质。
当茚三酮与氨基酸反应时可以释放CO2。二氧化碳中的碳原子来源于氨基酸的羧基碳。在考古研究中,这个反应用于释放古老骨骼中羧基碳用于稳定同位素分析,以帮助重现古代生物的食物结构。用一种标记底物处理的土壤,随后利用茚三酮与氨基酸的反应释放羧基胺,可以证明这种底物是否被吸收进微生物蛋白质。这种方法成功的发现了一些氨氧化细菌(也叫做硝化细菌)利用土壤中的尿素作为碳源 [4] 。法医常用茚三酮溶液分析诸如纸张等多孔表面上的潜指纹。手指所分泌的细微汗液聚集于独特的手指纹路表面,也即含有氨基酸的指纹,经过茚三酮处理可以将氨基酸指尖纹路变为可见的紫色
配置水合茚三酮试剂,可以用乙醇代替,但是乙醇容易挥发。
乙醇可以看作是乙烷分子里的一个氢原子,被羟基取代后的生成物。这种由烃衍生后得到的化合物,叫做烃的衍生物。
乙醇在氧气中完全燃烧,产生不易看清的淡蓝色火焰,生成的是二氧化碳和水。
如果把金属钠放入乙醇中,乙醇中的一个氢原子就会被钠原子置换,放出氢气。这个反应很容易发生,但不及金属钠与水的反应剧烈,说明乙醇的羟基电离出氢离子的能力比水还要弱,因为水是极弱的电解质,所以我们把乙醇定义为非电解质。
在圆底烧瓶中放入少量的溴化钠,加入少量乙醇后,再加入两倍于乙醇的浓硫酸,塞上带有长导管的塞子,长导管的另一端浸入装有冰水混合物的试管中,用酒精灯加热烧瓶,这时乙醇就跟氢溴酸发生反应,溴原子取代了羟基,生成了溴乙烷。
乙醇跟脱水剂浓硫酸共热,在170摄氏度的时候,乙醇的分子内会失去一分子水,变成乙烯,这就是实验室制取乙烯的方法,反应装置和实验室制取一氧化碳的装置相同。如果控制温度在140摄氏度,则分子间会脱水,生成的是二乙醚。
手染上茚三酮用清水洗掉即可,多洗几次就能去除。茚三酮可以与角质层蛋白起显色反应,有微毒。自己就能去除的,经常洗手就可以了,吃饭时尽量被染的手不要碰触食物。
在加热条件及弱酸环境下,氨基酸或肽与茚三酮反应生成紫蓝色(与天冬酰胺则形成棕色产物。与脯氨酸或羟脯氨酸反应生成(亮)黄色)化合物及相应的醛和二氧化碳的反应。
扩展资料:
茚三酮是一种用于检测氨或者一级胺和二级胺的试剂。该试剂近似为白色结晶,或浅黄色结晶粉末,微溶于乙醚及三氯甲烷,100℃以上变为红色。用于鉴定氨基酸,反应十分灵敏,是鉴定氨基酸的最简便方法。
茚三酮是一种用于检测氨或者一级胺和二级胺的试剂。当与这些游离胺反应时,能够产生深蓝色或者紫色的物质,叫做Ruhemann紫。茚三酮常用来检测指纹,这是由于指纹表面所蜕落的蛋白质和肽中含有的赖氨酸残基,其上的一级胺被茚三酮检测。
在室温条件下,它是一种白色的固体物质,溶于乙醇和丙酮。茚三酮可以看作是是二氢茚-1,2,3-三酮的水合物。
法医常用茚三酮溶液分析诸如纸张等多孔表面上的潜指纹。手指所分泌的细微汗液聚集于独特的手指纹路表面,也即含有氨基酸的指纹,经过茚三酮处理可以将氨基酸指尖纹路变为可见的紫色。茚三酮也可以用于蛋白质的氨基酸分析。
除去脯氨酸之外的大多数氨基酸,水解之后可与茚三酮反应。水解中某些氨基酸的侧链也会被降解。因此对于那些与茚三酮不反应或者发生其他反应的氨基酸需要另作分析。其余的氨基酸经过色谱分离后可以比色定量。
参考资料来源:百度百科---茚三酮