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SIGMA 702587-50G 六氰基铁(III)酸钾 1

3746-66-2
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  • ¥444
  • Sigma-Aldrich
  • 进口
  • 702587-50G
  • 2026年04月02日
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    • 英文名

      Potassium ferricyanide(III)

    • 库存

      有现货

    • 供应商

      浙江羽翔生物科技有限公司

    • CAS号

      13746-66-2

    • 规格

      50G

    属性

    Quality Level

    100

    assay

    99%

    form

    powder or chunks

    particle size

    <10 μm

    pH

    6-9 (25 °C, 329 g/L)

    solubility

    water: soluble 329 g/L at 20 °C

    anion traces

    chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%

    SMILES string

    [K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N

    InChI

    1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1

    InChI key

    MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N

    说明

    General description

    六氰基铁(III)酸钾是一种钾盐,广泛用作重铬suan钾滴定中的外指示剂。一种包含六氰基铁(III)酸钾辅助的酶电极的传感器已有报道,其可用于估计样品中的麦芽糖和葡萄糖含量。在阴极电解液中添加六氰基铁(III)酸钾可以改善微生物燃料电池(MFC)中的功率产生。

    Application

    六氰基铁(III)酸钾已用于:
    • 制备X-gal染色溶液,用于对受损新生小鼠心脏的冷冻切片组织进行染色。
    • Issopus officinalis的冷冻干燥乙醇提取物的还原力测定。
    • 与戊二quan和四氧化e组合用于在环氧树脂包埋之前对生物样品进行后固定。

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    图标文献和实验
    该产品被引用文献

    An Anatomically Constrained Model for Path Integration in the Bee Brain.

    Current biology : CB (2017-10-11)
    Thomas Stone, Barbara Webb, Andrea Adden, Nicolai Ben Weddig, Anna Honkanen, Rachel Templin, William Wcislo, Luca Scimeca, Eric Warrant, Stanley Heinze
    PMID28988858
    摘要

    Path integration is a widespread navigational strategy in which directional changes and distance covered are continuously integrated on an outward journey, enabling a straight-line return to home. Bees use vision for this task-a celestial-cue-based visual compass and an optic-flow-based visual odometer-but the underlying neural integration mechanisms are unknown. Using intracellular electrophysiology, we show that polarized-light-based compass neurons and optic-flow-based speed-encoding neurons converge in the central complex of the bee brain, and through block-face electron microscopy, we identify potential integrator cells. Based on plausible output targets for these cells, we propose a complete circuit for path integration and steering in the central complex, with anatomically identified neurons suggested for each processing step. The resulting model circuit is thus fully constrained biologically and provides a functional interpretation for many previously unexplained architectural features of the central complex. Moreover, we show that the receptive fields of the newly discovered speed neurons can support path integration for the holonomic motion (i.e., a ground velocity that is not precisely aligned with body orientation) typical of bee flight, a feature not captured in any previously proposed model of path integration. In a broader context, the model circuit presented provides a general mechanism for producing steering signals by comparing current and desired headings-suggesting a more basic function for central complex connectivity, from which path integration may have evolved.

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