Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride

别名: 三(4,7-联苯-1,10-邻菲啰啉)二氯化钌; 钌-三(4,7-二苯基-1,10-菲洛啉) 二氯; 三( 4,7-联苯-1,10-邻菲啰啉)二氯化钌; 三(4,7-联苯-1,10-邻菲?啉)二氯化钌; 三(4,7-联苯-1,10-邻菲啰啉)二氯化钌(II); 三(4,7-联苯-1,10-菲咯啉)二氯化钌(II)复合物; 三(4,7-联苯-1,10-邻菲啉)二氯化钌;三(4,7-联苯-1,10-邻菲啰啉)二氯化钌(II)复合物;三(三谷菲绕啉)钌二氯化物;三(4,7-二苯基-1,10-邻菲啰啉)二氯化钌
目录号: V43551 纯度: ≥98%
三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)二氯化钌(II)是一种氧敏感荧光指示剂,广泛用作发光检测和氧定量测定的探针。
Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride CAS号: 36309-88-3
产品类别: New3
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产品描述
三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)二氯化钌(II)是一种氧敏感荧光指示剂,广泛用作发光检测和氧定量测定的探针。
三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)二氯化钌(II),也称为Ru(dpp)或钌-三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)二氯化物,是一种发光过渡金属配合物。其分子式为C72H48Cl2N6Ru,分子量约为1169.19 g/mol。该配合物由一个钌(II)中心与三个二苯基取代的菲咯啉配体配位而成。该配合物以其强烈的橙红色发射和光稳定性而闻名,广泛应用于光化学研究、染料敏化太阳能电池、发光器件和生物成像等领域。二苯基的扩展π共轭体系增强了其光学和电化学性质。其阳离子性质与两个氯离子平衡,提高了其在极性溶剂中的溶解度。该配合物已被广泛用作发光检测和定量氧气的探针。其吸收波长最大值(λmax)为455 nm,发光波长最大值(λmax)为613 nm。
生物活性&实验参考方法
靶点
The primary target of Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) dichloride is oxygen, as the complex is widely used as a luminescent probe for the detection and quantitation of oxygen. The complex's luminescence is quenched by oxygen, allowing for sensitive oxygen measurement. In photochemical applications, the complex acts as a photosensitizer, absorbing light and transferring energy or electrons to other molecules. The extended π-system of the diphenyl groups enhances its optical and electrochemical properties, making it suitable for photoredox catalysis and molecular electronics. In bioimaging, the complex's intense red-orange emission and photostability allow for long-term imaging of biological samples. The cationic nature of the complex improves solubility in polar solvents, facilitating its use in various applications. The complex is also used as a probe for luminescent detection in (fiber optic) optical sensors.
体外研究 (In Vitro)
在体外,三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)二氯化钌(II)可用作氧气检测和定量的发光探针。该配合物在455 nm处具有吸收峰,在613 nm处具有发光峰。其强烈的橙红色发射和良好的光稳定性使其适用于光化学研究、染料敏化太阳能电池、发光器件和生物成像。在光氧化还原催化中,该配合物可作为多种有机转化反应的光敏剂。二苯基的扩展π共轭体系增强了其光学和电化学性质。氧气可猝灭该配合物的发光,使其能够灵敏地检测溶液中的氧气。它可用于基于荧光的传感应用、分子电子学以及作为皮肤和肿瘤中氧气研究的探针。该配合物的阳离子性质提高了其在极性溶剂中的溶解度。其纯度≥95%。
体内研究 (In Vivo)
在体内,三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)钌(II)二氯化物并非用作治疗药物,而是作为成像和氧传感的研究工具。该配合物已被用于皮肤和肿瘤中氧的研究以及氧成像。其强烈的红橙色发射和光稳定性使其能够在生物系统中进行长期成像。该配合物可用于(光纤)光学传感器进行体内氧测量。它也用于生物成像应用,以可视化生物结构。该化合物尚未获准用于临床,仅供研究用途。其阳离子性质提高了其在极性溶剂中的溶解度,从而有利于其在生物系统中的应用。该配合物的光稳定性使其适用于长期成像研究。
酶活实验
三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)钌(II)二氯化物体外实验通常需要配制用于光谱测量的合适溶剂溶液。由于其阳离子性质,该配合物可溶于极性溶剂。在氧气传感实验中,将该化合物溶解于缓冲液或有机溶剂中,浓度范围为1-100 μM。将溶液与已知氧气浓度的气体平衡,并在激发波长455 nm和发射波长613 nm处测量发光强度。利用Stern-Volmer方程,根据发光猝灭程度来量化氧气浓度。在光化学研究中,该配合物用作光敏剂,浓度范围为1-10 μM。该化合物储存于-20°C。其纯度通常≥95%。
细胞实验
体外细胞实验通常使用三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)钌(II)二氯化物,并在细胞培养模型中进行成像和氧传感应用。将细胞与浓度为1-10 μM的该复合物孵育30-60分钟。该复合物强烈的红橙色荧光可用于荧光显微镜成像。在细胞氧传感中,测量其发光寿命或强度,并将其与氧浓度关联起来。该复合物的光稳定性使其能够进行长期成像而不会发生明显的光漂白。应评估细胞活力,以确保该复合物在所用浓度下无毒性。该复合物的阳离子性质有利于细胞摄取。它可用于研究细胞耗氧量和缺氧。该化合物储存在-20°C并避光。
动物实验
三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)钌(II)二氯化物已用于体内动物实验,以研究其在氧成像和传感方面的应用。该配合物可通过静脉注射或局部给药,用于对皮肤、肿瘤或其他组织中的氧进行成像。该化合物具有强烈的红橙色发射,可用于体内荧光成像。氧依赖性荧光猝灭可用于绘制组织中氧的分布图。该配合物具有良好的光稳定性,可进行长期成像。给药剂量取决于具体的应用和成像方式。该化合物仅供研究使用,尚未获准用于临床。应针对每项具体应用评估其安全性和毒性。该化合物储存于-20°C。
药代性质 (ADME/PK)
由于三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)二氯化钌(II)主要用作成像和传感应用的研究工具,因此其药代动力学性质尚未得到充分表征。该配合物的分子量约为1169.19 g/mol,分子式为C72H48Cl2N6Ru。由于其阳离子性质,它可溶于极性溶剂。该配合物的最大吸收波长λmax为455 nm,最大发光波长λmax为613 nm。长期储存时,该化合物应储存在-20°C。该化合物的光稳定性使其可在成像应用中长期使用。该配合物的发光会被氧气猝灭,这也是其可用作氧传感器的原理。该化合物的纯度≥95%。它也被称为Ru(ddp)。该化合物通常以固体形式储存在-20°C【30†L17】。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
由于三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)二氯化钌(II)主要用作研究工具,因此其毒性尚未得到充分表征。该化合物仅供研究使用,不得用于人体。处理该化合物时应遵循标准的实验室安全预防措施,包括佩戴手套和护目镜。该化合物含有重金属钌,可能存在毒性风险。在细胞培养应用中,该化合物的使用浓度通常与细胞活力相容(1-10 μM)。更高浓度可能会影响细胞活力或引起非特异性效应。该化合物不属于剧毒物质,但仍应谨慎处理。安全数据表建议遵循研究化学品的标准操作规程。
参考文献

[1]. A real-time ratiometric method for the determination of molecular oxygen inside living cells using sol-gel-based spherical optical nanosensors with applications to rat C6 glioma. Anal Chem. 2001 Sep 1;73(17):4124-33.

其他信息
三(4,7-二苯基-1,10-菲咯啉)二氯化钌(II) (CAS 36309-88-3) 是一种发光过渡金属配合物,也称为 Ru(ddp)。其分子式为 C72H48Cl2N6Ru,分子量约为 1169.19 g/mol。该配合物由一个钌(II)中心与三个二苯基取代的菲咯啉配体配位而成。其最大吸收波长 (λmax) 为 455 nm,最大发光波长 (λmax) 为 613 nm。该配合物以其强烈的橙红色发射和良好的光稳定性而闻名,广泛应用于光化学研究、染料敏化太阳能电池、发光器件和生物成像等领域。二苯基的扩展 π 共轭体系增强了其光学和电化学性质。其阳离子性质与两个氯离子平衡,提高了其在极性溶剂中的溶解度。该配合物可用作发光检测和定量氧气的探针。它还可用于光氧化还原催化、分子电子学和基于荧光的传感应用。该化合物储存于-20°C,纯度≥95%。
*注: 文献方法仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些方法的准确性
化学信息 & 存储运输条件
分子式
C72H48CL2N6RU
分子量
1169.1677
精确质量
1168.236
CAS号
36309-88-3
PubChem CID
11980975
外观&性状
Orange to red solid powder
沸点
543.1ºC at 760mmHg
熔点
275-279°C (dec.)
闪点
>110°C
LogP
19.73
tPSA
77.34
氢键供体(HBD)数目
0
氢键受体(HBA)数目
8
可旋转键数目(RBC)
6
重原子数目
81
分子复杂度/Complexity
409
定义原子立体中心数目
0
InChi Key
SKZWFYFFTOHWQP-UHFFFAOYSA-L
InChi Code
InChI=1S/3C24H16N2.2ClH.Ru/c3*1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18;;;/h3*1-16H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
化学名
4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline;ruthenium(2+);dichloride
HS Tariff Code
2934.99.9001
存储方式

Powder      -20°C    3 years

                     4°C     2 years

In solvent   -80°C    6 months

                  -20°C    1 month

注意: (1). 本产品在运输和储存过程中需避光。  (2). 请将本产品存放在密封且受保护的环境中(例如氮气保护),避免吸湿/受潮。
运输条件
Room temperature (This product is stable at ambient temperature for a few days during ordinary shipping and time spent in Customs)
溶解度数据
溶解度 (体外实验)
DMSO : ~25 mg/mL (~21.38 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: 1.25 mg/mL (1.07 mM) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in Saline) (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 悬浮液;超声助溶。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 12.5mg/mL澄清的DMSO储备液加入到900μL 20%SBE-β-CD生理盐水中,混匀。
*20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。

请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解配方/方案:
1、请先配制澄清的储备液(如:用DMSO配置50 或 100 mg/mL母液(储备液));
2、取适量母液,按从左到右的顺序依次添加助溶剂,澄清后再加入下一助溶剂。以 下列配方为例说明 (注意此配方只用于说明,并不一定代表此产品 的实际溶解配方):
10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% ddH2O (或 saline);
假设最终工作液的体积为 1 mL, 浓度为5 mg/mL: 取 100 μL 50 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀/澄清;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀/澄清;然后继续加入450 μL ddH2O (或 saline)定容至 1 mL;

3、溶剂前显示的百分比是指该溶剂在最终溶液/工作液中的体积所占比例;
4、 如产品在配制过程中出现沉淀/析出,可通过加热(≤50℃)或超声的方式助溶;
5、为保证最佳实验结果,工作液请现配现用!
6、如不确定怎么将母液配置成体内动物实验的工作液,请查看说明书或联系我们;
7、 以上所有助溶剂都可在 Invivochem.cn网站购买。
制备储备液 1 mg 5 mg 10 mg
1 mM 0.8553 mL 4.2765 mL 8.5531 mL
5 mM 0.1711 mL 0.8553 mL 1.7106 mL
10 mM 0.0855 mL 0.4277 mL 0.8553 mL

1、根据实验需要选择合适的溶剂配制储备液 (母液):对于大多数产品,InvivoChem推荐用DMSO配置母液 (比如:5、10、20mM或者10、20、50 mg/mL浓度),个别水溶性高的产品可直接溶于水。产品在DMSO 、水或其他溶剂中的具体溶解度详见上”溶解度 (体外)”部分;

2、如果您找不到您想要的溶解度信息,或者很难将产品溶解在溶液中,请联系我们;

3、建议使用下列计算器进行相关计算(摩尔浓度计算器、稀释计算器、分子量计算器、重组计算器等);

4、母液配好之后,将其分装到常规用量,并储存在-20°C或-80°C,尽量减少反复冻融循环。

计算器

摩尔浓度计算器可计算特定溶液所需的质量、体积/浓度,具体如下:

  • 计算制备已知体积和浓度的溶液所需的化合物的质量
  • 计算将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
  • 计算特定体积中已知质量的化合物产生的溶液的浓度
使用摩尔浓度计算器计算摩尔浓度的示例如下所示:
假如化合物的分子量为350.26 g/mol,在5mL DMSO中制备10mM储备液所需的化合物的质量是多少?
  • 在分子量(MW)框中输入350.26
  • 在“浓度”框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在“体积”框中输入5,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案17.513 mg出现在“质量”框中。以类似的方式,您可以计算体积和浓度。

稀释计算器可计算如何稀释已知浓度的储备液。例如,可以输入C1、C2和V2来计算V1,具体如下:

制备25毫升25μM溶液需要多少体积的10 mM储备溶液?
使用方程式C1V1=C2V2,其中C1=10mM,C2=25μM,V2=25 ml,V1未知:
  • 在C1框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在C2框中输入25,然后选择正确的单位(μM)
  • 在V2框中输入25,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案62.5μL(0.1 ml)出现在V1框中
g/mol

分子量计算器可计算化合物的分子量 (摩尔质量)和元素组成,具体如下:

注:化学分子式大小写敏感:C12H18N3O4  c12h18n3o4
计算化合物摩尔质量(分子量)的说明:
  • 要计算化合物的分子量 (摩尔质量),请输入化学/分子式,然后单击“计算”按钮。
分子质量、分子量、摩尔质量和摩尔量的定义:
  • 分子质量(或分子量)是一种物质的一个分子的质量,用统一的原子质量单位(u)表示。(1u等于碳-12中一个原子质量的1/12)
  • 摩尔质量(摩尔重量)是一摩尔物质的质量,以g/mol表示。
/

配液计算器可计算将特定质量的产品配成特定浓度所需的溶剂体积 (配液体积)

  • 输入试剂的质量、所需的配液浓度以及正确的单位
  • 单击“计算”按钮
  • 答案显示在体积框中
动物体内实验配方计算器(澄清溶液)
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量)
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶/难溶于水的化合物),不同的产品和批次配方组成不同,如对配方有疑问,可先联系我们提供正确的体内实验配方。此外,请注意这只是一个配方计算器,而不是特定产品的确切配方。
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计算结果:

工作液浓度 mg/mL;

DMSO母液配制方法 mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL)。如该浓度超过该批次药物DMSO溶解度,请首先与我们联系。

体内配方配制方法μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL ddH2O,混匀澄清。

(1) 请确保溶液澄清之后,再加入下一种溶剂 (助溶剂) 。可利用涡旋、超声或水浴加热等方法助溶;
            (2) 一定要按顺序加入溶剂 (助溶剂) 。

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