Sensor de sulfuro de hidrógeno

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ISO-H2S-100-CXX


Diámetro (um)

Precios válidos solo en EE. UU., Canadá y Puerto Rico.

Acerca del sulfuro de hidrógeno

Aunque el sulfuro de hidrógeno generalmente se considera un gas venenoso, se produce de forma endógena en muchos tejidos de mamíferos. Se ha detectado en cantidades micromolares en la sangre y el tejido cerebral. Se informa que el sulfuro de hidrógeno tiene una amplia gama de funciones biológicas y, aunque su potencial para participar en la señalización celular es claro, este papel biológico no se comprende bien. El sulfuro de hidrógeno es muy análogo al óxido nítrico porque comparten varias propiedades físicas y metabólicas.



Detalles

Sensores de bajo límite de detección para registrar in vitro

Características

  • Alta selectividad y sensibilidad al sulfuro de hidrógeno con tiempo de respuesta rápido
  • Amplia linealidad
  • Para uso con Apollo1000, Apollo4000, TBR4100 y TBR1025
  • ISO-H2S-100-CXX requiere cable 91580 (se vende por separado)

Opciones

Código de pedido Diámetros
ISO-H2S-2 2 mm
ISO-H2S-100-CXX  100 μm

Beneficios

  • Un sensor seco que funciona como un sensor húmedo de 2 mm
  • Tiempo de respuesta: ~5 s
  • Límite de detección: < 5 nM
  • Sensibilidad: 1-4 pA/nM

Aplicaciones

  • Medir sulfuro de hidrógeno biológico in vivo o in vitro en tejidos o medios biológicos
  • Medir sulfuro de hidrógeno liberado por fármacos
  • Cultivo celular, suspensiones celulares, arterias, aplicaciones in vivo

Sulfuro de hidrógeno y oxígeno

Al igual que el óxido nítrico, el sulfuro de hidrógeno es una señal vascular potente que puede mediar vasoconstricción o vasorelajación dependiendo del nivel de oxígeno y del tejido. En la aorta de rata, las concentraciones de sulfuro de hidrógeno que median una constricción rápida a nivel de oxígeno causan una relajación rápida a niveles más bajos de oxígeno.

Detalles del sensor

El ISO-H2S-100 es un sensor de sulfuro de hidrógeno con una punta de 100 µm de diámetro. Está diseñado como los microsensores secos, sin embargo, funciona como un sensor tradicional de 2 mm. El sensor se puede pedir en una variedad de longitudes de 2 a 5 mm. Incorpora la tecnología patentada de electrodos combinados de WPI, en la que el elemento sensor de sulfuro de hidrógeno y el electrodo de referencia separado están encerrados dentro de un diseño de sensor único y protegido.

El ISO-H2S-100 ofrece varias ventajas:

  • No requiere mangas ni soluciones de relleno
  • Duradero para uso a largo plazo, gracias a su construcción con alambre de platino
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Amplio rango lineal (El rango se basa en la longitud de la punta del sensor)

Recursos

Especificaciones

Tipo ISO-H2S-2 ISO-H2S-100-CXX
Diámetro de la fibra 2mm 100µm
Longitud de la punta (mm)   2-5
Tiempo de respuesta (seg.) < 5 seg ~5
Límite mínimo de detección/Rango (nM) < 5nM-100µM < 5
Sensibilidad nominal - Sensor nuevo (pA/nM) 2 1-4
Deriva de línea base (pA/min.)   < 2
Dependiente de la temperatura  
Interferencia fisiológica None  

Referencias

Chen, G., Yang, L., Zhong, L., Kutty, S., Wang, Y., Cui, K., … Fang, J. (2016). La administración de sulfuro de hidrógeno mediante destrucción dirigida de microburbujas por ultrasonido atenúa la lesión por isquemia-reperfusión miocárdica. Scientific Reports, 6, 30643. http://doi.org/10.1038/srep30643

Huang, P., Shen, Z., Liu, J., Huang, Y., Chen, S., Yu, W., … Jin, H. (2016). El sulfuro de hidrógeno inhibe el estrés oxidativo renal inducido por dieta alta en sal y el daño renal en ratas Dahl. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, 2807490. http://doi.org/10.1155/2016/2807490

Zhou, K., Gao, Q., Zheng, S., Pan, S., Li, P., Suo, K., … Fu, X. (s.f.). 7b-estradiol induce vasorelajación estimulando la liberación endotelial de sulfuro de hidrógeno. http://doi.org/10.1093/molehr/gas044

Xie, L., Feng, H., Li, S., Meng, G., Liu, S., Tang, X., … Ji, Y. (2016). SIRT3 media el efecto antioxidante del sulfuro de hidrógeno en células endoteliales. Antioxidants & Redox Signaling, 24(6), 329–343. http://doi.org/10.1089/ars.2015.6331 

Khan, S. N., Shaeib, F., Najafi, T., Kavdia, M., Gonik, B., Saed, G. M., … Abu-Soud, H. M. (2015). El peróxido de hidrógeno difundido intra-oocito activa la mieloperoxidasa y deteriora la calidad del oocito. PloS One, 10(7), e0132388. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0132388