كمركب عضوي ،ثيازول بلوله خصائص تفاعلية مختلفة. فيما يلي بعض ردود الفعل النموذجية على Thiazolyl Blue:
1. تفاعل الأكسدة: يمكن أكسدة Thiazolyl Blue بواسطة مؤكسد قوي مثل بيروكسيد الهيدروجين (H2O2) لإنتاج منتج أكسدة أزرق.
2. رد فعل التخفيض: يمكن اختزال ثيازول بلو إلى مشتقات تترازول زرقاء ، مثل MTT ، تحت تأثير عامل الاختزال.
3. التفاعل الحمضي القاعدي: ثيازول بلو مركب أساسي ضعيف يتحول إلى اللون الأصفر في الظروف الحمضية. في الوقت نفسه ، يمكن أن يزيل اللون في ظل ظروف قلوية قوية.
4. تفاعل معقد المعادن: يمكن للكبريت والنيتروجين والذرات الأخرى الموجودة في Thiazolyl Blue أن تشكل معقدات مع أيونات معدنية ، مثل مجمعات النحاس ، مما يؤثر على خصائص امتصاصها ومضئها.
5. تفاعل الجذور الحرة: يمكن أكسدة Thiazolyl Blue بواسطة مؤكسدات الجذور الحرة مثل جذور الأكسيد الفائق (O 2-) لإنتاج منتجات أكسدة زرقاء.
باختصار ، يحتوي Thiazolyl Blue على مجموعة متنوعة من خصائص التفاعل ، والتي يمكن استخدامها في تطبيقه في مجال الطب الحيوي ، مثل اكتشاف تكاثر الخلايا والبقاء على قيد الحياة.
طريقة ثيازوليوم بلو (MTT) هي طريقة للكشف عن بقاء الخلية ونموها ، وهي تستخدم على نطاق واسع في الكشف عن نشاط بعض العوامل النشطة بيولوجيًا ، وفحص الأدوية المضادة للأورام على نطاق واسع ، واختبار السمية الخلوية ، وتحديد الحساسية الإشعاعية للورم ، وما إلى ذلك. فيما يلي تطبيقات تطبيق طريقة MTT:
(1) يمكن استخدام طريقة MTT للكشف عن عدد البكتيريا القابلة للحياة في البكتيريا الشائعة مثل Streptococcus mutans و Streptococcus sanguis و Haemophilus with actinomycetes ، ولها مزايا السرعة والراحة. عند استخدام طريقة MTT لقياس طافرات Streptococcus ، يكون أفضل طول موجي للكشف هو 51 0 نانومتر ، وأفضل نطاق للكشف عن البكتيريا هو 1.5 × 105-1. 0 × 1 {{17} } 7 CFU · mL -1. عندما تقيس طريقة MTT Streptococcus sanguinis ، يكون أفضل طول موجي للكشف هو 545 نانومتر ، وأفضل نطاق للكشف عن البكتيريا هو 1.5 × 105-2. 0 × 107 CFU · mL -1. عندما تقيس طريقة MTT المستدمية مع الفطريات الشعاعية ، يكون أفضل طول موجي للكشف هو 557 نانومتر ، وأفضل نطاق للكشف عن البكتيريا هو 1.0 × 106-5. 0 × 107 CFU · mL -1.
(2) تم تحديد التأثير السام للخلايا لـ lentinan على جهاز الكمبيوتر الخاص بسرطان البروستاتا البشري -3 ، وخلية سرطان الرئة البشرية A -549 ، وخلية سرطان الكبد البشري HepG2 وخلية سرطان الدم البشري K -562 بواسطة MTT طريقة. أظهرت النتائج أن نصف التركيز المثبط (IC5 0) قيم lentinan على خلية سرطان البروستاتا البشرية -3 ، وخلية سرطان الرئة البشرية A -549 ، وخلية سرطان الكبد البشري HepG2 وسرطان الدم البشري الخلية K -562 كانت (25.8 ± 3.4) ، (90.0 ± 3.4) ، على التوالي. 7.8) ، (63.3 ± 4.2) ، (33.1 ± 3.3) ميكروغرام مل -1 ، أظهر منحنى النمو أن المعدل المثبط لخلايا lentinan 100ug · mL -1 على خلايا PC -3 و زادت خلايا HepG2 بمرور الوقت ، مما يدل على وجود علاقة زمنية مع تأثير معين.
(3) تم قياس نشاط خلايا الخصية المراد زرعها بطريقة العلاج المداوم بالميثادون. تم تحضين معلق خلية Leydig المحضر بواسطة خصية الفئران بمحلول مصفوفة MTT ، وتم إذابة MTT formazan باستخدام الأيزوبروبانول ، وتم قياس امتصاص المادة الطافية عند 563 نانومتر ؛ تم تقييم موثوقية الطريقة من خلال زراعة الخلايا في المختبر وإطلاق هرمون التستوستيرون ، مقارنة مع تلطيخ التريبان الأزرق. أظهرت النتائج أن تركيز الركيزة كان 1 جم / لتر ، ووقت الحضانة كان 3 ساعات ، وكان الأيزوبروبانول هو الشرط الأمثل للتفاعل. أظهرت زراعة الخلايا ومقايسة التستوستيرون أن طريقة MTT كانت أكثر حساسية ودقة من طريقة تلطيخ التريبان الأزرق.
تاريخ اكتشاف الثيازوليل الأزرق:
تم تطوير Thiazolyl Blue في الأصل بواسطة F. Mosmann في عام 1983 لتقييم نشاط تكاثر الخلايا الليمفاوية. في ذلك الوقت ، استخدم MTT (3- (4 ، 5- ثنائي ميثوكسي -2- فينيل) -2 ، 5- ثنائي فينيل تيترازوليوم بروميد) لاختبار نمو الخلايا ، ولكن بسبب بسبب قابلية الذوبان الضعيفة واستقرار أداء MTT الضعيف ، قرر Mosmann إيجاد مقايسة أفضل لتكاثر الخلايا.
حصل على مركب جديد عن طريق تفاعل البنزوثيازولين وكلوريد بنزين سلفونيل. بعد العديد من التجارب والتحسينات ، حصل أخيرًا على بنية Thiazolyl Blue وتحقق من أنه يمكن استخدامه كمؤشر موثوق لتكاثر الخلايا والسمية الخلوية.
منذ أن طور Mosmann Thiazolyl Blue ، تم استخدام هذا المركب على نطاق واسع في مجال علم الأحياء وتم تحسينه وتحسينه باستمرار ليناسب الاحتياجات التجريبية المختلفة.
آفاق تطوير Thiazolyl Blue:
أصبح Thiazolyl Blue أحد أكثر المركبات استخدامًا في مجالات البيولوجيا والطب ، ويتوسع نطاق تطبيقاته باستمرار. من خلال البحث المتعمق حول آلية عملها وتحسين هيكلها ، سيظل Thiazolyl Blue لديه آفاق مشرقة في المستقبل. فيما يلي بعض الاحتمالات المحتملة لـ Thiazolyl Blue:
1. في المجال الطبي ، يمكن استخدام Thiazolyl Blue لتقييم سمية وفعالية الأدوية ، وكذلك تقييم تأثير علاج السرطان.
2. يمكن استخدام Thiazolyl Blue كمؤشر لتكاثر الخلايا ونشاط الخلية ، ويمكن استخدامه لتطوير عقاقير جديدة أو تقييم آلية عمل الأدوية المعروفة.
3. يمكن تحسين هيكل Thiazolyl Blue للتكيف بشكل أفضل مع الاحتياجات التجريبية المختلفة ، مثل تحسين قابليته للذوبان والاستقرار.
4. يمكن استخدام Thiazolyl Blue في مجالات أخرى ، مثل المراقبة البيئية ، والتحليل الكيميائي ، إلخ.
باختصار ، مع التطور المستمر لعلم الأحياء والطب ، لا يزال Thiazolyl Blue ، كمركب تجريبي مهم ، لديه مستقبل مشرق.

