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方法論記事

合成 Cathinones の急速な検出のための推定ツールとして色スポット テスト

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DOI:

10.3791/57045

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2018年2月5日

この記事について

サマリー

合成 cathinones、新しい向精神物質のクラスの検出のためのシンプル、安価で、選択的な化学的スポット テスト プロトコルをご紹介します。プロトコルは、違法材が発生する法執行機関の様々 な地域での使用に適しています。

要約

合成 cathinones は、世界的に法執行機関と他のボーダー保護機関製薬発作でますます普及している新しい精神活性物質 (NPS) の大規模なクラスです。色テストは、迅速かつ単純な化学的方法を使用して特定の薬剤クラスの存在の有無を示す推定同定法です。比較的最近の彼らの出現のおかげで、合成 cathinones の特定の識別のための色テストは現在使用できません。本研究で紹介する合成 cathinones の推定同定のためのプロトコル 3 水溶液、試薬を用いた: 2, 9-ジメチル-1, 10-フェナントロリン (ネオクプロイン) 銅 (ii) 硝酸、酢酸ナトリウム。小さなピンの頭サイズの量 (約 0.1 0.2 mg) スポット磁器の井戸に追加被疑薬剤のプレートと各試薬は、滴下順番にホット プレートで加熱する前に。非常に明るい青から黄色、オレンジに色変更後 10 分は合成 cathinones の可能性の存在を示します。高い安定性特定の試薬法医学研究室で合成 cathinones 未知試料の推定のスクリーニングに使用する可能性があります。ただし、色変更結果の追加加熱ステップの迷惑は研究室のアプリケーションにテストを制限、フィールド テストに簡単に翻訳の可能性が低くなります。

概要

違法薬物市場は進化し、変化する市場に適応し続けることにより従来のビジネスと同様に動作します。現代の科学技術の進歩によって、具体的には、強力なコミュニケーションのグローバルな不拡散を見ている暗い純1と広範な知識を共有するオンライン フォーラム2を介してユーザー間で高められたオンライン購入。化学の進歩と組み合わせることで、新しい向精神物質 (NPS) の急速な出現は国際および国民の薬剤制御のための深刻な挑戦を作成されます。

NPS は、国際的な制御の下で薬剤と同様の効果を持つ虐待の危険性のある物質です。「法的」の選択肢として販売当初、739 NPS と報告された国際連合事務局薬剤および罪 (UNODC) の 2009 年と 20163間。最新のアニュアル レポートによると NPS のレコード番号は、オーストラリアとの国境に、これらの分析の多数合成 cathinones4として識別されるさらに握られました。グローバル規模で合成 cathinones の発作が着実に増加して以来、2010 年に最初に報告され、最もよく握られた NPS5の 1 つ。

NPS によってもたらされる課題は、ディスカッション6、7の主に公開されたトピックをされています。法医学研究所、法執行担当者は、検出して彼らの急速な出現中に NPS を識別する場所に適切なメソッドがなければ不利に残っていた。握られた材料の合成 cathinones を含む NPS の検出に広範な研究は、ガスクロマトグラフィー質量分析法 (GC/MS)8と液体クロマトグラフィー ・高解像度質量分析法 (LC HRMS)9を採用しています。検証的解析。赤外ラマン分光の10とリアルタイム質量分析法 (ダーツ MS)11,の直接分析などの周囲のイオン化質量分析法による分析を見ている最小限のサンプル準備のための需要の増加12. 分野で迅速、高感度の分析の必要性は法律施行13紙スプレー イオン化質量分析法 (PSI MS) の使用するためのポータブル デバイスへの取り込みを見ても。多くの楽器のテクニックは、高感度検出と定量結果検証分析を提供します。しかし、高いスループット分析のためサンプルの準備、実行時間、および計器飛行訓練とメンテナンスのため時間がかかる彼らすることができます。

推定色テストは、テスト サンプル14で特定の薬物クラスの存在の有無を示唆する設計されています。科学的なワーキング グループのため、解析の押収した薬 (SWGDRUG) は、紫外分光法と免疫15と並んで、最も目の肥えた電力手法としてテスト色を分類します。ただし、他の技術と比較して大幅に低コストで迅速な結果を提供する手段として法の執行および他の保証人員によってまだ広く用いられます。主な利点提供スポット色試験方法、ポータブル テスト キットを使用してフィールドでそれらを実行する機能です。

色テストの選択性は、実験試薬と色の変化を作成する興味の薬剤クラス間で発生する個々 の化学反応に依存します。現在推定テスト プロトコル合成 cathinones のみを検出するための特定のテストを欠如します。特異性を欠いているし、有害物質が含まれている一般的に使用される試薬が用いられます。その他の推奨される試薬ない可能な合成 cathinone 物質16の大規模な数の検査を受けました。

この作業の目的は、未知の組成の違法物質の合成 cathinones の予備審査のための利害関係者によって容易に採用することができます単純な色テスト プロトコルを提示することです。利害関係者には、法執行機関、国境保護機関、法医学研究所、その他関連するセキュリティ担当者が含まれます。提案手法では、電子を受け入れる銅複雑な試薬、電子豊富な合成 cathinone 薬物分子間で発生する酸化還元反応を採用しています。これらの化学的方法の開発を使用して、合成 cathinones の存在を示唆する推定の色テストの形でそれらを適用できます。

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プロトコル

1. 色テスト試薬溶液の調製

注: 乾燥の 100 mL ビーカーに銅硝酸三水和物の 0.12 g の重量を量る。純水 (DI) 30 mL を追加し、慎重にすべての固体を溶解する室温で旋回します。100 mL のメスフラスコにこの溶液を注ぐし、純水の校正マークがいっぱい。この準備されたソリューションは試薬 1 です。
注: 試薬 1 は、他の銅 (ii) 塩、例えば銅 (ii) 塩化物を用いて調製できます。

  1. 乾燥 100 mL ビーカーに 2, 9-ジメチル-1, 10-フェナントロリン (ネオクプロイン) 系の 0.11 グラムの重量を量る。0.10 mol/L の塩酸 (HCl) の 50 mL を追加し、室温で固体の溶解を促進するためにガラスの攪拌棒を使用します。100 mL のメスフラスコにこの溶液を注ぐし、0.10 mol/L HCl の校正マークがいっぱい。この準備されたソリューションは試薬 2 です。
    注意: ネオクプロインは急性毒性は、皮膚刺激性、眼に対する重篤な損傷を引き起こす可能性が。暴露のリスクを最小限に処理中の安全メガネを着用します。
    注: ネオクプロインは水に難溶性のみ、したがって、希薄な酸はこの試薬を準備し、すべての固体の溶解が確認されます。
  2. 乾燥 100 mL ビーカーに酢酸ナトリウム 16.4 g の重量を量る。・ ディ ・水 50 mL を加えて、室温で固体の溶解を促進するためにガラスの攪拌棒を使用します。100 mL のメスフラスコにこの溶液を注ぐし、純水の校正マークがいっぱい。この準備されたソリューションは試薬 3 です。
    注: プロトコルはここで一時停止することができます。試薬は安定性の高い、室温で 12 ヶ月間保存できます。

2 色テスト

  1. 1 つのきれいな磁器スポット プレート、3 使い捨てピペット、手順 2.1、1 つのきれいなヘラ、電気ホット プレート、テストするサンプル/押収した材料で作製した 3 つの試薬ソリューションを収集します。
  2. 小さいを配置、ヘラを使って、ピンの頭サイズの量 (約 0.1 0.2 mg) 3 つに未知の試料の分離磁器スポット プレートの井戸。4-methylmethcathinone 塩酸 (4-MMC)、合成 cathinone 参照サンプル (肯定的な制御) の同量を 3 つの隣接する井空 (空のコントロール) と別の 3 つの井戸を残します。
    注: 最寄りの試験面は磁器スポット プレートです。これらが使用できない場合は、プラスチック マイクロウェル プレートまたは半マイクロ テスト チューブを使用します。
  3. 使い捨てのピペットを使用して、空白および陽性対照の井戸だけでなく、サンプルも硝酸銅溶液 (試薬 1) の 5 滴を追加します。
  4. 2 番目の使い捨てピペットを使用して、各サンプルに加えて、空白および陽性対照井戸にネオクプロイン ソリューション (試薬 2) 2 滴を追加します。
  5. 3 使い捨てのピペットを使用して、各サンプルの空白および陽性対照井戸に加えて、よくする酢酸ナトリウム溶液 (試薬 3) 2 滴を追加します。
    注: ソリューションのターン ライトブルー。
  6. 電気のホット プレートの上に直接スポット プレートは 80 ° C のセット磁器を配置します。
    注: は、ホット プレート上で直接プラスチック マイクロウェル プレートを加熱しないでください。プラスチック製のプレートを設定する浅い沸騰水浴を準備します。小さな沸騰水浴中半マイクロ テスト チューブを熱します。色の変化には厚さとスポット プレートの組成が異なりますを観察に必要な正確な時間。
    注意: 防止処理スポット板火傷するとき注意してください。
  7. 10 分間加熱後肉眼による観察し最終的な色の変化に注意してくださいまたは最終的な色変化の写真を撮る。
    注: 使用より白い背景色の変更を視覚化します。

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結果

テスト プロトコル Philpらで説明の結果、いくつかの研究で検証されています。17. 色試験方法は推定的色を通して未知試料の合成 cathinones が水色から黄色-オレンジ (図 1) に変更を検出することができます。黄色とオレンジの色は、肯定的なテストの結果と他の色が変わる、非常に弱い黄色を含むまたは heatingare の否定的な考えの前に生じる変更 (表 1) 暖房期間を考慮した発生を変更します。

プロトコルは、類縁体合成 cathinone 44、44 の他の違法薬物と 36 その他粉末、過去に発表された17の切削剤に適用されています。これらの物質によって経験される色の変更は、補助ファイル 1のとお...

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ディスカッション

この色テスト プロトコルはアル Obaidらによって公開された実験的な作品から適応されました。18作者が色の変化を示した cathinone アラビアチャノキ植物から抽出の存在下で発生します。公開されているプロトコルに対する変更が推定の違法薬物検出への応用を予見する必要でした。最も重要な考慮事項は、反応のスケールを減らすことでした。本稿で説明されたプロトコルは、通りサンプルと薬発作に適用する設計されています。

記述のプロトコルでは、サンプルの合成 cathinones の存在の簡単な推定表示を提供しています。批判的に、プロトコルの暖房の手順は、指定された時間制限内の所要強度の色の変化を視覚化する必要です。厚さと磁器の特色版の構成材質の熱伝導率が原因で発生する色の変化の所要時間があります。10 分の暖房期間は、これらの違いを許可する設計されています。すべての井戸が同じ量の熱を発生するので、スポット プレートもフラット、ホット プレートの上に座る必要があります。10 分以上は 80 ° C 以上の温度で長くスポット プレ...

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開示事項

著者が明らかに何もありません。

謝辞

著者は、オーストラリア政府研究プログラムに奨学金研修を通じてモルガン Philp の支援を認めると思います。

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材料

この記事で使用された材料の一覧
名前会社カタログ番号コメント
Chemicals
試薬および溶媒
neocuproine半水和物Sigma-Aldrich72090≥99.0%.急性毒性
硝酸銅(II) 三水和物Sigma Aldrich6119798.0%-103%
酢酸ナトリウムAjax FinechemAJA680無水
塩酸RCI LabscanRP 110636%.腐食性
<強い>名前<強い>会社<強い>カタログ番号<強い>コメント
<強い>粉末
アスコルビン酸AJAXファインケム
ベンゾカインシグマアルドリッチE1501
安息香酸Sigma-Aldrich242381≥99.5%
ホウ酸Silform ChemicalsR27410
カフェインSigma-AldrichC0750
セルロースSigma-Aldrich435236微結晶
性塩化カルシウムAJAX Finechem UNILAB960
クエン酸AJAX Finechem UNIVAR160
リン酸コデイングラクソ-急性毒性
システインSigma-Aldrich168149L
ジメチルスルホンSigma-AldrichM8170598%
エフェドリン HClSigma-Aldrich28574999%。急性毒性
グルコースAJAX Finechem UNIVAR783D、無水
グルタチオンAJAX Finechem UNILAB234
シンAJAX Finechem UNIVAR1083
クトースSigmaL254D、一水和
物レバミソールHClSigma-AldrichPHR1798急性毒性硫酸
マグネシウムScharlauMA0080無水、超高純度
マルトースAJAX Finechem LABCHEM1126細菌マン
ニトールAJAX Finechem UNIVAR310
O-アセチルサリチル酸Sigma-AldrichA5376
フェネチルアミンSigma-Aldrich241008
フェノールフタレインAJAX Finechem LABCHEM368急性毒性
炭酸カリウムChem-SupplyPA021AR、無水
炭酸Chem-SupplySA099AR、無水
塩化ナトリウムロウ サイエンティフィックCC10363
デンプンAJAX Finechem UNILAB1254可溶性
ステアリン酸AJAX Finechem UNILAB1255
ショ糖AJAX Finechem UNIVAR530
酒石酸AJAX Finechem UNIVAR537(+)
NameCompany>カタログ番号コメント
>家庭用品
人工甘味料ALDI Be Lightn/aアスパルテーム
ブラウンシュガーCSRn/a
アイシングシュガーCSR n/a
キャスターシュガーCSRn/a
パラセタモール錠パナドールn/a
プロテインパウダーAussie Bodies ProteinFXn/a
自家栽培ウールワースオーストラリア ホームブランドn/a
薄力粉ウールワースオーストラリア ホームブランドn/a
名前会社カタログ番号コメント
<>strong>Reference compounds規制薬物または違法物質
<ストロング>カチノン系物質
1-(4-メトキシフェニル)-2-(1-ピロリジニル)-1-プロパノンHCl(MOPPP)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D1024急性毒性の可能性
1-フェニル-2-メチルアミノ-ペンタン-1-1-1HClリポメドPTD-1507-HC急性毒性係数
2,3-ジメチルメトカチノン HCl (2,3-DMMC)チロン ケミカルズ10970.12急性毒性係数
2,4,5-トリメチルメトカチノン HCl (2,4,5-TMMC)カイロン ケミカルズ10927.13急性毒性係数
2,4-ジメチルメトカチノン HCl (2,4-DMMC)カイロン ケミカル10971.12急性毒性係数
2-ベンジルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-1-ブタノンHCl(BMDB)カイロンケミカルズ10925.18急性毒性の可能性
2-フルオロメトカチノンHCl(2-FMC)LGC基準LGCFOR1275.64毒性の可能性
2-メチルメトカチノンHCl(2-MMC)LGC基準LGCFOR1387.02毒性の可能性
3,4-メチレンジオキシ-&α;-ピロリジノブチオフェノン (MDPBP) HClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D973急性毒性の可能性
3,4-ジメチルメトカチノン HCl (DMMC)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D962急性毒性の可能性
3,4-メチレンジオキシメトカチノン HCl (MDMC)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D942急性毒性の可能性
3,4-メチレンジオキシ-N,N-ジメチルカチノン HClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D977急性毒性係数
3,4-メチレンジオキシピロバレロン HCl (MDPV)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D951b急性毒性係数
3-ブロモメトカチノン HCl (3-BMC)オーストラリア政府全国測定研究所 (NMI)D1035急性毒性の可能性
3-フルオロメトカチノン HCl (3-FMC)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D947b急性毒性の可能性
3-メチルメトカチノン HCl (3-MMC)LGC 基準LGCFOR 1387.03急性毒性の可能性
4-ブロモメトカチノン HCl (4-BMC)LGC 基準LGCFOR 1387.11急性毒性の可能性
4-フルオロメトカチノンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D969急性毒性の可能性
4-メトキシメトカチノンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D952急性毒性の可能性
4-メチルエチルカチノンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D968急性毒性の可能性
4-メチルメトカチノン HCl (4-MMC)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D937b急性毒性の可能性
4-メチル-N-ベンジルカチノン HCl (4-MBC)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D1026急性毒性の可能性
4-メチル-ピロリジノプロピオフェノン HClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D964急性毒性の可能性
4-メチル-&α;-ピロリジノブチオフェノン HClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D974急性毒性の可能性
カチノンHCl(bk-アンフェタミン)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D929毒性ポテンシャル
ジブチロンHCl(bk-DMBDB)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D1027毒性ポテンシャル
イソ-エスカチノンHClカイロンケミカルズ10922.11毒性ポテンシャル
メトカチノンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D724急性毒性の可能性
メチレンジオキシ-&α;-ピロリジノプロピオフェノンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D960急性毒性の可能性
N、N-ジエチルカチノンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D957急性毒性の可能性
N、N-ジメチルカチノンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D958毒性の可能性
ナフチルピロバレロンHCl(ナフィロン)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D981毒性の可能性
N-エチル-3,4-メチレンジオキシカチノンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D959急性毒性の可能性
N-エチルブフェドロンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D1013急性毒性の可能性
N-エチルカチノンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D938b急性毒性の可能性
ペンチロンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D992毒性の可能性
ピロバレロンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D985急性毒性の可能性
&α;-ジメチルアミノブチロフェノンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D1011急性毒性の可能性
&α;-ジメチルアミノペンチオフェノンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D1006急性毒性電位
&α;-エチルアミノペンチオフェノンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D1005急性毒性電位
&α;-ピロリジノブチオフェノンHCl(&α;-PBP)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D1012急性毒性電位
&α;-ピロリジンノペンチオフェノンHClオーストラリア政府国立Measurement Institute (NMI)D986b急性毒性の可能性
&-ピロリジノプロピオフェノンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D956急性毒性の可能性
&β;-ケト-N-メチル-3,4-ベンゾジオキシオリルブタナミン HCl (bk-MBDB)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D948急性毒性
<強い>名前<strong>会社カタログ番号コメント
その他の物質
(-)-エフェドリンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)M924急性毒性の可能性
(-)-メチルエフェドリンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)M243毒性の可能性
(+)-キャチンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)M297毒性の可能性
(+/-)-3,4-メチレンジオキシアンフェタミンHCl(MDA)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D842急性毒性の可能性
(+/-)- N-メチル-3,4-メチレンジオキシアンフェタミンHCl(MDMA)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D792c急性毒性係数
(+/-)-メタンフェタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D816e急性毒性係数
(+/-)-N-エチル-3,4-メチレンジオキシアンフェタミンHCl(MDEA)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D739c急性毒性の可能性
(+/-)-N-メチル-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-ブチルアミンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D450a急性毒性の可能性
(+/-)-フェニルプロパノールアミンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)M296急性毒性物質
(2S*,3R*)-2-メチル-3-[3,4-(メチレンジオキシ)フェニル]グリシジウム酸性メチルエステルオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D903急性毒性の可能性
1-(3-クロロフェニル)ピペラジンHCl(mCPP)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D907急性毒性の可能性
1-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]ピペラジンHCl(TFMPP)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D906急性毒性潜在性
1-ベンジルピペラジン HCl (BZP)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D905急性毒性の可能性
2,5-ジメトキシ-4-ヨードフェニルエチルアミン HClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D922急性毒性の可能性
2,5-ジメトキシ-4-メチルアンフェタミン HCl (DOM)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D470b急性毒性の可能性
2,5-ジメトキシ-4-プロピルチオ-フェニルエチルアミンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D919急性毒性の可能性
2,5-ジメトキシアンフェタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D749急性毒性の可能性
2-ブロモ-4-メチルプロピオフェノン社内合成n/a急性毒性の可能性
2-フルオロアンフェタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D946急性毒性の可能性
2-フルオロメタンフェタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D933急性毒性の可能性
3,4-ジメトキシアンフェタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D453b急性毒性の可能性
3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン (MDP2P)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D810b急性毒性の可能性
4-ブロモ-2,5-ジメトキシアンフェタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D396b急性毒性の可能性
4-ブロモ-2,5-ジメトキシフェネチルアミンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D758b急性毒性の可能性
4-フルオロアンフェタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D943b急性毒性の可能性
4-フルオロコカインHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D854b急性毒性の可能性
4-フルオロメタンフェタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D934急性毒性の可能性
4-ヒドロキシアンフェタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D824b急性毒性の可能性
4-メトキシアンフェタミンHCl(PMA)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D756急性毒性の可能性
4-メトキシメタンフェタミンHCl(PMMA)オーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D908b急性毒性の可能性
4-メチルメタンフェタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D963急性毒性の可能性
4-メチルプロピオフェノンSigma-Aldrich517925急性毒性の可能性
5-メトキシ-N,N-ジアリルトリプタミンオーストラリア政府 国立Measurement Institute (NMI)D954急性毒性ポテン
アンフェタミン硫酸塩オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D420d急性毒性ポ
テンシャル コカイン HClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D747b急性毒性ポテンシャル
ジメタンフェタミン (DMA)オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D693d急性毒性の可能性
γ-ヒドロキシ酪酸オーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D812b急性毒性の可能性
ヘロイン HClLGC スタンダードLGCFOR 0037.20急性毒性の可能性
ケタミン HClオーストラリア政府国立測定研究所 (NMI)D686b急性毒性の可能性
メトキセタミンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D989毒性の可能性
メチルアミンHClシグマ-アルドリッチM0505毒性の可能性
シクリジンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMI)D748毒性の可能性のある
フェンテルミンHClオーストラリア政府国立測定研究所(NMIの)D781急性毒性ポテンシャル
トリエチルアミンSigma-AldrichT0886毒性、腐食性、可燃性
名前Companyカタログ番号コメント
Equipment
12-well磁器スポットプレートHomeScienceToolsCE-SPOTP12
96ウェルマイクロプレートGreiner Bio-One650201
ホットプレートIndustrial Equipment and Control Pty Ltd.CH1920 (Scientrific)
100 mLガラス容量フラスコDuran24 678 25 54
ソーダライムガラスパスツールピペットMarienfeld-Superior3233050長さ230 mm
UNIVAR104Lグリラナトリウム ズ 急性急性急性急性急性急性急性急性急性急性シャル 急性急性フェン急性急性

参考文献

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