Octan lithný - Lithium acetate
![]() | |
Identifikátory | |
---|---|
3D model (JSmol ) | |
ChEBI | |
ChemSpider | |
Informační karta ECHA | 100.008.105 ![]() |
Číslo ES |
|
KEGG | |
Pletivo | C488804 |
PubChem CID | |
Číslo RTECS |
|
UNII | |
Řídicí panel CompTox (EPA) | |
| |
| |
Vlastnosti | |
C2H3LiÓ2 | |
Molární hmotnost | 65.98 g · mol−1 |
Vzhled | krystal |
Hustota | 1,26 g / cm3 |
Bod tání | 286 ° C (547 ° F; 559 K) |
45,0 g / 100 ml[1] | |
−34.0·10−6 cm3/ mol | |
Nebezpečí | |
Hlavní nebezpečí | toxický |
Bezpečnostní list | Externí bezpečnostní list |
NFPA 704 (ohnivý diamant) | |
Smrtelná dávka nebo koncentrace (LD, LC): | |
LD50 (střední dávka ) | 500 mg / kg (orálně, myš) |
Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedeny údaje o materiálech v nich standardní stav (při 25 ° C [77 ° F], 100 kPa). | |
![]() ![]() ![]() | |
Reference Infoboxu | |
Octan lithný (CH3COOLi) je a sůl z lithium a octová kyselina.
Použití
V laboratoři se používá octan lithný jako nárazník pro Gelová elektroforéza z DNA a RNA. Má nižší elektrická vodivost a lze je provozovat vyššími rychlostmi, než z nichž se vyrábějí gely Pufr TAE (5-30V / cm ve srovnání s 5-10V / cm). Při daném napětí je tvorba tepla a tím i teplota gelu mnohem nižší než u pufrů TAE, proto lze napětí zvýšit, aby se urychlila elektroforéza, takže běh gelu zabere jen zlomek obvyklého času. Následné aplikace, jako je izolace DNA z gelového řezu nebo Southern blot Při použití gelů octanu lithného postupujte podle očekávání.
Kyselina boritá lithná nebo kyselina boritá sodná jsou obvykle výhodnější než octan lithný nebo TAE při analýze menších fragmentů DNA (méně než 500 bp) kvůli vyššímu rozlišení pufrů na bázi boritanu v tomto rozsahu velikosti ve srovnání s pufry acetátu.
Octan lithný se také používá k permeabilizaci buněčné stěny droždí pro použití v DNA proměna. Předpokládá se, že příznivý účinek LiOAc je způsoben jeho chaotropní účinek; denaturace DNA, RNA a proteinů.[2]
Reference
- ^ Lide, David R. (1998). Příručka chemie a fyziky (87 ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 465. ISBN 0-8493-0594-2.
- ^ Norcum, MT (15. srpna 1991). „Strukturní analýza komplexu aminoacyl-tRNA syntetázy s vysokou molekulovou hmotností. Účinky neutrálních solí a detergentů“. The Journal of Biological Chemistry. 266 (23): 15398–405. PMID 1651330.
- Brody, JR; Kern, SE (2004). "Historie a principy vodivých médií pro standardní elektroforézu DNA". Analytická biochemie. 333 (1): 1–13. doi:10.1016 / j.ab.2004.05.054. PMID 15351274.
Acetylhalogenidy a jejich soli acetát ion | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcOH | On | ||||||||||||||||||
LiOAc | Být (OAc)2 BeAcOH | B (OAc)3 | AcOAc ROAc | NH4OAc | Ahoj | FAc | Ne | ||||||||||||
NaOAc | Mg (OAc)2 | Al (OAc)3 ALSOL Al (OAc)2ACH Al2TAK4(OAc)4 | Si | P | S | ClAc | Ar | ||||||||||||
KOAc | Ca (OAc)2 | Sc (OAc)3 | Ti (OAc)4 | VO (OAc)3 | Cr (OAc)2 Cr (OAc)3 | Mn (OAc)2 Mn (OAc)3 | Fe (OAc)2 Fe (OAc)3 | Co (OAc)2, Co (OAc)3 | Ni (OAc)2 | Cu (OAc)2 | Zn (OAc)2 | Ga (OAc)3 | Ge | Jako (OAc)3 | Se | BrAc | Kr | ||
RbOAc | Sr (OAc)2 | Y (OAc)3 | Zr (OAc)4 | Pozn | Mo (OAc)2 | Tc | Ru (OAc)2 Ru (OAc)3 Ru (OAc)4 | Rh2(OAc)4 | Pd (OAc)2 | AgOAc | Cd (OAc)2 | v | Sn (OAc)2 Sn (OAc)4 | Sb (OAc)3 | Te | IAc | Xe | ||
CsOAc | Ba (OAc)2 | Hf | Ta | Ž | Re | Os | Ir | Pt (OAc)2 | Au | Hg2(OAc)2, Hg (OAc)2 | TlOAc Tl (OAc)3 | Pb (OAc)2 Pb (OAc)4 | Bi (OAc)3 | Po | Na | Rn | |||
Fr. | Ra | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt. | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||
↓ | |||||||||||||||||||
La (OAc)3 | Ce (OAc)X | Pr | Nd | Odpoledne | Sm (OAc)3 | EU (OAc)3 | Gd (OAc)3 | Tb | Dy (OAc)3 | Ho (OAc)3 | Er | Tm | Yb (OAc)3 | Lu (OAc)3 | |||||
Ac | Čt | Pa | UO2(OAc)2 | Np | Pu | Dopoledne | Cm | Bk | Srov | Es | Fm | Md | Ne | Lr |