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Artículo de método

Prueba color como una herramienta presuntiva para la detección rápida de sintético Cathinones

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DOI:

10.3791/57045

5 de febrero de 2018

En este artículo

Resumen

Aquí presentamos un protocolo de prueba química simple, barato y selectivo para la detección de cathinones sintético, una clase de nuevas sustancias psicoactivas. El protocolo es conveniente para el uso en varias áreas de aplicación de la ley que encontrar material ilícito.

Resumen

Cathinones sintéticos son una clase grande de nuevas sustancias psicoactivas (NPS) que son cada vez más frecuentes en las incautaciones de drogas hechas por aplicación de la ley y otras agencias de protección de frontera a nivel mundial. Prueba de color es una técnica de identificación presuntiva que indica la presencia o ausencia de una clase de medicamento en particular usando métodos químicos rápidos y sin complicaciones. Debido a su relativamente reciente aparición, una prueba de color para la identificación específica de cathinones sintético no está disponible actualmente. En este estudio, presentamos un protocolo para la identificación presuntiva de cathinones sintéticas, empleando tres soluciones acuosas de reactivos: nitrato de cobre (II), 2, 9-Dimetil-1, 10-fenantrolina (neocuproine) y acetato de sodio. Cabeza de alfiler pequeño tamaño cantidades (aproximadamente 0.1-0.2 mg) de los fármacos sospechosos se añade a los pocillos de una porcelana spot placa y cada reactivo se añaden gota a gota secuencialmente antes de calentar en la placa caliente. Un cambio de color de azul muy claro a anaranjado después de 10 minutos indica la presencia probable de cathinones sintético. El reactivo altamente estable y específico tiene el potencial para el uso en la investigación presuntiva de muestras desconocidas para cathinones sintética en un laboratorio forense. Sin embargo, la molestia de un paso de calefacción adicional para el resultado del cambio de color limita la prueba a solicitud del laboratorio y disminuye la probabilidad de una traducción fácil a las pruebas de campo.

Introducción

El mercado ilícito de drogas funciona semejantemente a un negocio tradicional al evolucionar y adaptarse a un mercado cambiante. Avances en la tecnología moderna, concretamente, la proliferación global de comunicación de gran alcance ha visto mayor compras online a través de la oscura red1 y amplio conocimiento compartido entre los usuarios a través de foros en línea2. Combinado con los avances en química, la rápida aparición de nuevas sustancias psicoactivas (NPS) creó un serio desafío para el control de drogas nacionales e internacionales.

NPS son potencialmente peligrosas sustancias de abuso que tienen efectos similares a drogas bajo un control internacional. Inicialmente comercializado como alternativas "legales", 739 NPS se notificaron a la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) entre 2009 y 20163. Según el informe anual más reciente, un número récord de NPS se incautaron en la frontera australiana, con la mayoría de los analizados, más identificada como cathinones sintético4. A escala mundial, asimientos de cathinones sintético han estado aumentando constantemente desde primero divulgado en 2010 y son uno de los NPS comúnmente decomisado5.

Los desafíos planteados por NPS han sido un tema ampliamente publicado de discusión6,7. Laboratorios forenses y personal policial se quedaron en desventaja sin métodos adecuados para detectar e identificar NPS durante su rápida aparición. Extensa investigación en la detección de NPS, incluyendo cathinones sintético, en el material incautado, ha empleado la cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS)8 y líquido cromatografía de alta resolución espectrometría de masas (LC-HRMS)9 para Análisis confirmatorio. Aumento de la demanda para la preparación de la muestra mínima ha visto infrarrojo y Raman espectroscopia10 estudios como análisis de espectrometría de masa de ionización ambiental, como análisis directo en tiempo real de espectrometría de masas (DART-MS)11, 12. la necesidad de análisis rápido, sensible en el campo también ha visto la incorporación de papel spray ionización-espectrometría de masas (PSI-MS) en dispositivos portátiles para uso por aplicación de la ley13. Muchas de las técnicas instrumentales ofrecen análisis confirmatorio con detección sensible y resultados cuantitativos. Sin embargo, para el análisis de alto rendimiento, pueden ser desperdiciadores de tiempo debido a la preparación de muestras, tiempos de ejecución y entrenamiento en instrumentos y mantenimiento.

Pruebas de presunta color están diseñadas para sugerir la presencia o ausencia de ciertas clases de drogas en una muestra de prueba14. El grupo de trabajo científico para el análisis de drogas incautados (SWGDRUG) clasifica el color como la técnica de alimentación más exigente, junto con la espectroscopia ULTRAVIOLETA e inmunoensayos15. Sin embargo, se emplean masivamente por aplicación de la ley y otro personal de seguridad como medio para proporcionar resultados rápidos a un costo significativamente menor en comparación con otras técnicas. La principal ventaja ofrecida por color spot métodos de prueba es la capacidad para llevar a cabo en el campo utilizando equipos de prueba portátil.

La selectividad de pruebas de color se basa en las reacciones químicas individuales que ocurren entre el reactivo y la clase de drogas de interés para crear un cambio de color. Prueba presuntiva de los protocolos actuales carecen de una prueba especial para detectar cathinones sintético a menudo se emplean reactivos utilizados que carecen de especificidad y que contienen sustancias peligrosas. Otros reactivos recomendados no han sido testados en una gran cantidad de catinona sintético posible sustancias16.

El objetivo de este trabajo es presentar un protocolo de prueba de color simple que puede ser fácilmente empleado por las partes interesadas para la proyección preliminar de cathinones sintética de sustancias ilícitas de composición desconocida. Interesados incluiría la aplicación de la ley, organismos de protección de la frontera, laboratorios forenses y demás personal de seguridad pertinentes. Los métodos propuestos emplean una reacción de oxidación reducción que ocurre entre el reactivo Complejo cobre aceptan electrones y las moléculas de droga electrónica rico catinona sintético. Mediante estos métodos químicos desarrollados, uno puede aplicar en forma de una prueba presuntiva color para sugerir la presencia de cathinones sintético.

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Protocolo

1. preparación de soluciones de reactivos de prueba de Color

Nota: Pesa 0,12 g de nitrato de cobre trihidrato en un matraz de 100 mL seco. Añadir 30 mL de agua desionizada (DI) y cuidadosamente la remolino a temperatura ambiente para disolver todos los sólidos. Vierta esta solución en un matraz aforado de 100 mL y llenar hasta la marca de calibrado con agua desionizada. Esta solución preparada es reactivo 1.
Nota: Reactivo 1 se puede preparar con otras sales de cobre (II), por ejemplo, cloruro de cobre (II).

  1. Peso 0,11 g de hemihydrate 2,9 Dimetil-1, 10-fenantrolina (neocuproine) en un vaso de precipitados de 100 mL seco. Añadir 50 mL de a 0,10 mol/L de ácido clorhídrico (HCl) y utilizar un vidrio varilla de agitación para promover la disolución de sólidos a temperatura ambiente. Vierta esta solución en un matraz aforado de 100 mL y llenar hasta la marca de calibrado con 0,10 mol/L de HCl. Esta solución preparada es de reactivo 2.
    PRECAUCIÓN: Neocuproine es agudo tóxico puede causar irritación de la piel y daños oculares graves. Use guantes y gafas de seguridad durante la manipulación para minimizar el riesgo de exposición.
    Nota: Neocuproine es sólo ligeramente soluble en agua, por lo tanto, el ácido diluido se utiliza para preparar este reactivo y asegurar que todos los sólidos se disuelven.
  2. Pesar 16,4 g de acetato de sodio en un vaso de precipitados de 100 mL seco. Añadir 50 mL de agua desionizada y utilizar un vidrio varilla de agitación para promover la disolución de sólidos a temperatura ambiente. Vierta esta solución en un matraz aforado de 100 mL y llenar hasta la marca de calibrado con agua desionizada. Esta solución preparada es reactivo 3.
    Nota: El protocolo se puede detener aquí. Los reactivos son muy estables y pueden almacenarse hasta 12 meses a temperatura ambiente.

2. color de prueba

  1. Recoger una placa de porcelana limpio lugar, tres pipetas desechables, tres soluciones de reactivo preparadas en el paso 2.1, una espátula limpia, un hornillo eléctrico y el material de muestra/agarrado a probarse.
  2. Usando la espátula, coloque un pequeño, de cabeza de alfiler tamaño cantidad (aproximadamente 0.1-0.2 mg) de la muestra desconocida en tres pocillos de una placa de porcelana spot a parte. Dejar tres pozos adyacentes vacíos (control en blanco) y otro de tres pozos con cantidades iguales de ácido clorhídrico 4-methylmethcathinone (4-MMC), una muestra de referencia sintética de la catinona (control positivo).
    Nota: La superficie de prueba preferido es un plato de porcelana spot. Si estos no están disponibles, use placas de pocillo de plástico o semi micro tubos de ensayo.
  3. Con una pipeta desechable, agregar 5 gotas de la solución de nitrato de cobre (reactivo 1) a cada pocillo de la muestra, además de los pocillos de control positivo y en blanco.
  4. Usando una segunda pipeta desechable, agregar 2 gotas de la solución de neocuproine (reactivo 2) a cada pocillo de la muestra, además de los pocillos de control positivo y en blanco.
  5. Con una pipeta desechable tercera, añadir 2 gotas de solución de acetato sódico (Reactivo 3) a cada muestra bien, además de los pocillos de control positivo y en blanco.
    Nota: La solución se convierte azul claro.
  6. Coloque la porcelana placa punto directamente sobre una placa eléctrica fijada en 80 ° C.
    Nota: No utilice calor para placas de pocillos plástico directamente sobre la placa. Preparar un baño de agua hirviendo poco profundas para fijar la placa de plástico. Calor semi-micro tubos de ensayo en un baño pequeño de agua hirviendo. La hora exacta necesaria para observar que un cambio de color dependerá del espesor y composición de la placa de punto.
    PRECAUCIÓN: tenga cuidado cuando manejo placas punto para prevenir lesiones por quemaduras.
  7. Después de calentar durante 10 minutos, observar por el ojo desnudo y observe el cambio de color final o tomar una foto del cambio del color final.
    Nota: Uso un fondo blanco para mejor visualizar los cambios de color.

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Resultados

El protocolo de prueba ha sido validado a través de varios estudios, cuyos resultados se describen en Philp et al. 17. el método de prueba de color es capaz de detectar presuntivamente sintéticas cathinones en una muestra desconocida a través de un color cambia de azul a amarillo-naranja (figura 1). Color amarillo y naranja cambia que ocurre después de que el período de calentamiento se consideran resultados positivos y cualqu...

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Discusión

Este protocolo de prueba de color es una adaptación del trabajo experimental publicado por Al-Obaid et al. 18 en el que los autores demostraron un cambio de color se produce en presencia de catinona extraído de la planta de khat. Modificaciones en el protocolo publicado eran necesarios prever su aplicación en la detección de presunto tráfico ilícito de drogas. La consideración más importante era reducir la magnitud de la reacción. El protocolo descrito en el presente documento está diseña...

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Divulgaciones

Los autores no tienen nada que revelar.

Agradecimientos

Los autores desean reconocer el apoyo brindado a Morgan Philp a través de un australiano investigación formación programa de beca del gobierno.

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Materiales

Lista de materiales utilizados en este artículo
NombreEmpresaNúmero de catálogoComentarios
Chemicals
Reactivos y solventes
neocuproína hemihidratoSigma-Aldrich72090≥ 99.0%. Toxicidad aguda:
nitrato de cobre (II) trihidratoSigma Aldrich6119798,0%-103%
acetato de sodioAjax FinechemAJA680
ácido clorhídricoRCI LabscanRP 110636%. Corrosivo
NombreEmpresa>Número de catálogoComentarios
Polvos
ácido ascórbicoAJAX Finechem UNIVAR104L
benzocaínaSigma-AldrichE1501
ácido benzoicoSigma-Aldrich242381≥ Ácido bórico al 99,5 %
Silform ChemicalsR27410
cafeínaSigma-AldrichC0750
celulosaSigma-Aldrich435236 cloruromicrocristalino
AJAX Finechem UNILAB960
ácido cítricoAJAX Finechem UNIVAR160
fosfato de codeínaGlaxo-Toxicidad aguda
cisteínaSigma-Aldrich168149L
dimetilsulfonaSigma-AldrichM8170598%
efedrina HClSigma-Aldrich28574999%. Toxicidad aguda
glucosaAJAX Finechem UNIVAR783D,
glutatiónAJAX Finechem UNILAB234
glicinaAJAX Finechem UNIVAR1083
lactosaSigmaL254D, monohidrato
levamisol HClSigma-AldrichPHR1798Toxicidad aguda
sulfato de magnesioScharlauMA0080anhidro, maltosa extra pura
AJAX Finechem LABCHEM1126Manitol bacteriológico
AJAX Finechem UNIVAR310
Ácido O-acetilsalicílicoSigma-AldrichA5376
fenetilaminaSigma-Aldrich241008
fenolftaleínaAJAX Finechem LABCHEM368Toxicidad aguda
carbonato de potasioChem-SupplyPA021AR,
carbonato de sodioChem-SupplySA099AR,
cloruro de sodioCC10363Rowe
Scientific AJAX Finechem UNILAB1254
ácido esteáricoAJAX Finechem UNILAB1255
sacarosaAJAX Finechem UNIVAR530
ácido tartáricoAJAX Finechem UNIVAR537(+)
NombreEmpresaNúmero de catálogoComentarios
>Productos para el hogar
edulcorante artificialALDI Be Lightn/aContiene aspartamo
azúcar morenoCSRn/a
azúcar glasCSRn/a
azúcar en polvoCSRn/a tableta
de paracetamolPanadoln/a
proteína en polvoAussie Bodies ProteinFXn/a
autofermentadoWoolworths Australia Homebrandn/a
harinaWoolworths Australia Homebrandn/a
NameCompanyNúmero de catálogoComentarios
Compuestos de referenciasustancias controladas o ilegales
tipo catinona
1-(4-metoxifenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-propanona HCl (MOPPP)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D1024Potencial de toxicidad aguda
1-fenil-2-metilamino-pentan-1-ona HClLipomedPTD-1507-HCAgudo potencial de toxicidad
2,3-dimetilmetcatinona HCl (2,3-DMMC)Chiron Chemicals10970.12Potencial de toxicidad aguda
2,4,5-trimetilmetcatinona HCl (2,4,5-TMMC)Chiron Chemicals10927.13Potencial de toxicidad aguda
2,4-dimetilmetcatinona HCl (2,4-DMMC)Chiron Chemicals10971.12Potencial
de toxicidad aguda2-bencilamino-1-(3,4-metilendioxifenil)-1-butanona HCl (BMDB)Chiron Chemicals10925.18Potencial de toxicidad aguda
2-fluorometcatinona HCl (2-FMC)Normas LGCLGCFOR 1275.64Potencial de toxicidad aguda
2-metilmetcatinona HCl (2-MMC)Normas LGC LGCFOR1387.02Potencial de toxicidad aguda
3,4-metilendioxi-&alfa;- pirrolidinobutiofenona (MDPBP) HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D973Potencial de toxicidad aguda
3,4-dimetilmetcatinona HCl (DMMC)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D962Potencial de toxicidad aguda
3,4-metilendioximetcatinona HCl (MDMC)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D942Agudo potencial de toxicidad
3,4-metilendioxi-N,N-dimetilcatinona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D977Potencial de toxicidad aguda
3,4-metilendioxipirovalerona HCl (MDPV)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D951bPotencial de toxicidad aguda
3-bromometcatinona HCl (3-BMC)Medición Nacional del Gobierno Australiano Institute (NMI)D1035Potencial de toxicidad aguda
3-fluorometcatinona HCl (3-FMC)Instituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D947bPotencial de toxicidad aguda
3-metilmetcatinona HCl (3-MMC)LGC NormasLGCFOR 1387.03Potencial de toxicidad aguda
4-bromometcatinona HCl (4-BMC)NormasLGC LGCFOR 1387.11Aguda potencial de toxicidad
4-fluorometcatinona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D969Potencial de toxicidad aguda
4-metoximetcatinona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D952Potencial de toxicidad aguda
4-metiletilcatinona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D968Agudo potencial de toxicidad
4-metilmetcatinona HCl (4-MMC)Instituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D937bPotencial de toxicidad aguda
4-metil-N-bencilcatinona  HCl (4-MBC)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D1026Potencial de toxicidad aguda
4-metil-pirrolidinopropiofenona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D964Potencial de toxicidad aguda
4-metil-&alfa;-pirrolidinobutiofenona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D974Potencial de toxicidad aguda
catinona HCl (bk-anfetamina)Instituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D929Potencial de toxicidad aguda
dibutilona HCl (bk-DMBDB)Instituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D1027Potencial de toxicidad aguda
iso-etcatinona HClChiron Chemicals10922.11Potencial de toxicidad aguda
metcatinona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D724Potencial de toxicidad aguda
metilendioxi-&alfa;-pirrolidinopropiofenona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D960Potencial de toxicidad aguda
N,N-dietilcatinona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D957Potencial de toxicidad aguda
N, N-dimetilcatinona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D958Potencial de toxicidad aguda
naftilpirovalerona HCl (nafirona)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D981Potencial de toxicidad aguda
N-etil-3,4-metilendioxicatinona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D959Potencial de toxicidad aguda
N-etilbufedrona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D1013Potencial de toxicidad aguda
N-etilcatinona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D938bPotencial de toxicidad aguda
pentilona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D992Potencial
de toxicidad agudapirovalerona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D985Potencial de toxicidad aguda
&alfa;-dimetilaminobutiofenona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D1011Potencial de toxicidad aguda
&alfa;-dimetilaminopentiofenona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D1006Toxicidad aguda potencial
&alfa;-etilaminaopentiofenona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D1005Potencial de toxicidad aguda
&alfa;-pirrolidinobutiofenona HCl (&alfa;-PBP)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australia(NMI)D1012Potencial de toxicidad aguda
&alfa;-pirrolididinopentiofenona HClGobierno Australiano Nacional Instituto de Medición (NMI)D986bPotencial de toxicidad aguda
&alfa;-pirrolidinopropiofenona HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D956Potencial de toxicidad aguda
β-ceto-N-metil-3,4-benzodioxiolilbutanamina HCl (bk-MBDB)Instituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D948Potencial de toxicidad aguda
NombreCompañíaNúmero de catálogoComentarios
Otras sustancias
(-)-efedrina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)M924Potencial de toxicidad aguda
(-)- metilefedrina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)M243Potencial de toxicidad aguda
+)-catina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)M297Potencial de toxicidad aguda
(+/-)- 3,4-metilendioxianfetamina HCl (MDA)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D842Potencial
de toxicidad aguda(+/-)- N-metil-3,4-metilendioxianfetamina HCl (MDMA)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D792cPotencial de toxicidad aguda
(+/-)-metanfetamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D816ePotencial de toxicidad aguda
(+/-)-N-etil-3,4-metilendioxianfetamina HCl (MDEA)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D739cPotencial de toxicidad aguda
(+/-)-N-metil-1-(3,4-metilendioxifenil)-2-butilamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D450aPotencial de toxicidad aguda
+/-)-fenilpropanolamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)M296Potencial de toxicidad aguda
(2S*,3R*)-2-metil-3-[3,4-(metilendioxi)fenil]glicídico éster metílico ácidoInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D903Potencial de toxicidad aguda
1-(3-clorofenil)piperazina HCl (mCPP)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D907Potencial de toxicidad aguda
1-[3-(trifluorometil)fenil]piperazina HCl (TFMPP)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D906Toxicidad aguda potencial
de 1-bencilpiperazina HCl (BZP)Instituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D905Potencial de toxicidad aguda
2,5-dimetoxi-4-yodofeniletilamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D922Potencial de toxicidad aguda
2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina HCl (DOM)Instituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D470bPotencial de toxicidad aguda
2,5-dimetoxi-4-propiltio-feniletilamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D919Potencial de toxicidad aguda
2,5-dimetoxianfetamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D749Potencial de toxicidad aguda
2-bromo-4-metilpropiofenonaSintetizado internamenten/aPotencial de toxicidad aguda
2-fluoroanfetamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D946Potencial de toxicidad aguda
2-fluorometanfetamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D933Potencial de toxicidad aguda
3,4-dimetoxianfetamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D453bPotencial de toxicidad aguda
3,4-metilendioxifenil-2-propanona (MDP2P)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D810bPotencial de toxicidad aguda
4-bromo-2,5-dimetoxianfetamina HClMedición del Gobierno Australiano (NMI)D396bPotencial de toxicidad aguda
4-bromo-2,5-dimetoxifenetilamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D758bPotencial de toxicidad aguda
4-fluoroanfetamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D943bPotencial de toxicidad aguda
4-fluorococaína HCl Instituto Nacional deMedición del Gobierno Australiano (NMI)D854bPotencial de toxicidad aguda
4-fluorometanfetamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D934Potencial de toxicidad aguda
4-hidroxianfetamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D824bPotencial de toxicidad aguda
4-metoxianfetamina HCl (PMA)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D756Potencial de toxicidad aguda
4-metoximetanfetamina HCl (PMMA)Instituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D908bPotencial de toxicidad aguda
4-metilmetanfetamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D963Potencial de toxicidad aguda
4-metilpropiofenonaSigma-Aldrich517925Potencial de toxicidad aguda
5-metoxi-N,N-dialiltriptaminaNacional del Gobierno Australiano Instituto de Medición (NMI)D954Potencial de toxicidad aguda
sulfato de anfetaminaInstituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D420dPotencial de toxicidad aguda
cocaína HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D747bPotencial de toxicidad aguda
dimetanfetamina (DMA)Instituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D693dPotencial de toxicidad aguda
gamma-hidroxibutiratoInstituto Nacional de Medición del Gobierno de Australia (NMI)D812bPotencial de toxicidad aguda
HClNormas LGCLGCFOR 0037.20Potencial de toxicidad aguda
ketamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D686bPotencial
de toxicidad agudametoxetamina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D989Potencial de toxicidad aguda
metilamina HClSigma-AldrichM0505Potencial de toxicidad aguda
fenciclidina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (NMI)D748Potencial de toxicidad aguda
fentermina HClInstituto Nacional de Medición del Gobierno Australiano (INM)D781Potencial de toxicidad aguda
trietilaminaSigma-AldrichT0886Toxicidad aguda, corrosivo, inflamable<
fuerte>NombreEmpresa>Número de catálogoComentarios
>Equipo
12 pozos placas puntuales de porcelanaHomeScienceToolsCE-SPOTP12
Microplacas de 96 pocillosGreiner Bio-One650201
Placa calienteIndustrial Equipment and Control Pty Ltd.CH1920 (Scientrific)
Matraces aforados de vidrio de 100 mLDuran24 678 25 54
Vidrio sódico-cálcico Pipetas PasteurMarienfeld-Superior3233050230 mm de longitud
anhidro de calcio anhidro anhidro anhidro Almidón de soluble común (( Instituto Nacional de heroína

Referencias

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