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Merck

M2933

Sigma-Aldrich

MES hydrate

BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%

Sinónimos:

Ácido 2-morfolinoetanosulfónico hidratado, Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico hydrate, Ácido 4-morfolinoetanosulfónico

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About This Item

Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
195.24 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25

Quality Level

grade

BioPerformance Certified
for molecular biology

assay

≥99.5%

form

crystalline powder

storage condition

dry at room temperature

technique(s)

cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
nucleic acid detection: suitable

impurities

endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested

color

white

useful pH range

5.5-6.7

pKa 

6.1

solubility

water: 335.3 g/L at 20 °C

suitability

suitable for component for culture media
suitable for molecular biology

application(s)

agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation

foreign activity

DNase, RNase, protease, none detected

SMILES string

O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1

InChI

1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2

InChI key

MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N

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General description

El tampón de hidrato de MES (monohidrato del ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico) es una versátil disolución tampón biológica dipolar ampliamente utilizada en aplicaciones de biología molecular y cultivo celular. Con un pKa de 6,1, es la opción ideal para las disoluciones amortiguadoras a pH fisiológico, garantizando resultados precisos y fiables. La gran hidrosolubilidad de este tampón y la mínima adsorción a iones metálicos lo convierten en la opción ideal para diversas aplicaciones, entre ellas tareas de biología molecular, como la extracción de ADN y ARN, la PCR y la electroforesis en gel. Es también un actor clave en los cultivos celulares, ofreciendo una alternativa menos tóxica a las disoluciones tampón Tris y fosfato.

Más allá de estas aplicaciones, la disolución amortiguadora de tampón de hidrato de MES se utiliza mucho en la regulación del pH en medios de cultivo vegetal, disoluciones de reactivos y experimentos fisiológicos. Es la opción preferida para estudiar los efectos del pH en las reacciones enzimáticas e investigar las interacciones de las proteínas y otras biomoléculas con iones metálicos. Como un buen amortiguador de Good, el hidrato de MES satisface estrictos criterios: pKa de rango medio, máxima hidrosolubilidad, mínima solubilidad en otros disolventes, mínimos efectos salinos, estabilidad a diferentes temperaturas, estabilidad química y enzimática, mínima absorción en el rango espectral visible y UV, y facilidad de síntesis. Además, no forma complejos con la mayoría de los iones metálicos, lo que garantiza resultados fiables en aplicaciones en las que intervienen iones metálicos.

Application

El hidrato de Mes se ha utilizado:
  • para suspender las células antes de los estudios de inducción de la autofagia
  • En la preparación del medio de cultivo Murashige y Skoog para el crecimiento de plántulas de Arabidopsis thaliana
  • En la conjugación de sondas de hibridación con microesferas antes de la amplificación mediante PCR
  • Para el tratamiento de la matriz de fibroblastos antes de la conjugación con heparina para utilizarse como una plataforma de liberación del factor de crecimiento del endotelio vascular
  • Como tampón de lavado en un estudio sobre biología molecular
  • Como componente de los medios de cultivo

Features and Benefits

  • Adecuado para biología molecular y cultivo celular
  • Puede utilizarse como un componente amortiguador, para electroforesis y separación de proteínas
  • Probado para endotoxinas y recuento de microorganismos aerobios totales
  • Sin ADNasas, NICKasas, ARNasas y proteasas
  • Probado para confirmar niveles bajos de contaminación por metales pesados, garantizando su idoneidad para diversas aplicaciones
  • Amortiguación eficaz a un pH de 5,5-6,7 (25 °C) con un pKa de 6,1 (25 °C)
  • Muy soluble en agua
  • Mínima adsorción a iones metálicos
  • Menos tóxico para las células que otros amortiguadores como el Tris y los fosfatos
  • Estable en un amplio intervalo de pH
  • Baja absorción UV
  • Reactividad mínima

Preparation Note

Puede prepararse una disolución tampón utilizando MES mediante valoración con NaOH hasta el pH deseado. También pueden mezclarse disoluciones de reserva de MES y la sal de sodio de MES para conseguir el pH deseado. Se han publicado tablas de mezclas estándares utilizando disoluciones de reserva para preparar tampones de un pH determinado. No se recomienda el MES para la amortiguación a pH 7,4; deberán considerarse otras disoluciones tampón.

Storage and Stability

Las disoluciones son estables a 2-8°C durante meses. Esterilizado mediante filtración a través de filtros de 0,2 µM. No se recomienda la esterilización en autoclave para ningún tampón de ácido sulfónico. Si las disoluciones tampón deben carecer de nucleasas, trate primero el agua y luego añada el tampón después de su esterilización en autoclave. Cuando las disoluciones MES son tratadas en autoclave, se vuelven amarillas (aunque el pH no cambie considerablemente). Se desconoce la identidad del producto de descomposición amarillo.

Other Notes

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Referencia del producto
Descripción
Precios

Storage Class

11 - Combustible Solids

wgk_germany

WGK 1

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves


Certificados de análisis (COA)

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Protocol: An improved high-throughput method for generating tissue samples in 96-well format for plant genotyping (Ice-Cap 2.0).
Plant methods, 3 (1), 8-8 (2007)
Dawson, R.M.C. et al.
Data for Biochemical Research, 410-410 (1987)
Multiplex assay for subtyping avian influenza A viruses by cDNA hybridization and adapter-mediated amplification.
Applied Microbiology and Biotechnology, 100 (20), 8809-8818 (2016)
Fibroblast-derived matrix (FDM) as a novel vascular endothelial growth factor delivery platform.
Du, Ping, et al.
J. Controlled Release, 194, 122-129 (2014)
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Lam, David, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 363 (3), 536-541 (2007)

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