ບົດຄວາມ
ເມທິລີນບລູເຮັດວຽກແນວໃດ: ການຖ່າຍໂອນອິເລັກຕຣອນ ແລະອິເລັກຕຣອນໄປຢູ່ບ່ອນໃດ

ຂວດແກ້ວທີ່ປິດຈຸກໄວ້ເທິງໂຕະທົດລອງແມ່ນຄຳອະທິບາຍສັ້ນທີ່ສຸດແລະຊື່ຕົງທີ່ສຸດວ່າເມທິລີນບລູເຮັດວຽກແນວໃດ. ນ້ຳ, ກລູໂຄສ, ໂຊດຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ເລັກນ້ອຍ ແລະສີຍ້ອມພໍໃຫ້ຂອງແຫຼວກາຍເປັນສີຟ້າເຂັ້ມທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ. ລໍຖ້າສອງສາມນາທີ ແລ້ວສີຟ້າຈະຄ່ອຍໆຫາຍໄປ ຈົນຂວດເບິ່ງຄືມີແຕ່ນ້ຳ. ເມື່ອສັ່ນມັນ ສີຈະກັບຄືນມາທັນທີ. ຈາກນັ້ນມັນກໍຈາງລົງອີກ ແລະຈະເກີດຊ້ຳແບບນີ້ຕໍ່ໄປ ຕາບໃດທີ່ຍັງມີກລູໂຄສພ້ອມປ່ອຍອິເລັກຕຣອນ ແລະມີອອກຊີເຈນພ້ອມຮັບມັນ.
ບໍ່ມີຫຍັງໃນຕົວສີຍ້ອມປ່ຽນໄປ ນອກຈາກຈຳນວນອິເລັກຕຣອນທີ່ມັນກຳລັງພາຢູ່. ໃນຮູບອອກຊິໄດຊ໌ ມັນເປັນສີຟ້າ. ໃນຮູບຣີດິວຊ໌ ມັນບໍ່ເປັນສີຟ້າ. ເນື້ອຫາເກືອບທັງໝົດໃນວັນນະກຳດ້ານການບຳບັດ ແລະການວິຈັຍກ່ຽວກັບໂມເລກຸນນີ້ຕໍ່ຍອດມາຈາກຂັ້ນຕອນທີ່ກັບຄືນໄດ້ພຽງຂັ້ນຕອນດຽວນັ້ນ, ເພາະໂມເລກຸນທີ່ຮັບອິເລັກຕຣອນຈາກຄູ່ຮ່ວມໜຶ່ງ ແລະສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ອີກຄູ່ຮ່ວມໜຶ່ງໄດ້ ກໍເປັນຕົວກາງສົ່ງຕໍ່, ແລະຕົວກາງນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ສິ່ງທີ່ມັນເຮັດຂຶ້ນກັບວ່າມີຫຍັງຢູ່ທີ່ປາຍແຕ່ລະດ້ານຂອງມັນ.
ສອງຮູບແບບ ແລະເຫດໃດຄູ່ນີ້ຈຶ່ງສຳຄັນ
ຮູບອອກຊິໄດຊ໌ເປັນລະບົບວົງແຫວນແບນ ແລະມີປະຈຸບວກ. ຮູບຮ່າງທີ່ແບນແລະມີປະຈຸນີ້ເປັນເຫດໃຫ້ມັນຊ້ອນຕົວກັບກົດນິວຄລີອິກ, ຈັບກັບໂຄງສ້າງທີ່ມີ sialylated ຢູ່ເທິງເຢື່ອເຊວ ແລະດູດກືນແສງທີ່ຕາເຫັນໄດ້ຢ່າງແຮງໃນຊ່ວງປະມານ 600 ຫາ 700 ນາໂນແມັດ, ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນຂອງສະເປກຕຣຳທີ່ຕາມະນຸດຮັບຮູ້ເປັນສີຟ້າ.
ຮູບຣີດິວຊ໌ແມ່ນອີກກໍລະນີໜຶ່ງ. ມັນບໍ່ມີປະຈຸ, ລະລາຍໃນໄຂມັນແທນທີ່ຈະເປັນນ້ຳ ແລະບໍ່ມີສີ. ການແຕກຕົວເປັນໄອອອນຂອງມັນຕ່ຳຫຼາຍທີ່ pH ພາຍໃນຮ່າງກາຍ, ຢູ່ໃນລະດັບພຽງບໍ່ກີ່ເປີເຊັນ. ດັ່ງນັ້ນ ໂມເລກຸນຮູບຣີດິວຊ໌ຈຶ່ງຜ່ານເຢື່ອເຊວໄດ້ງ່າຍດ້ວຍການແຜ່, ແລະເມື່ອເຂົ້າໄປພາຍໃນ ບ່ອນທີ່ສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມເປັນອອກຊິໄດຊິງຫຼາຍກວ່າ, ມັນສາມາດຖືກອອກຊິໄດຊ໌ຄືນ ແລະຖືກກັກໄວ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ລະບົບວົງແຫວນໃນຮູບອອກຊິໄດຊ໌ແມ່ນແບນ; ຮູບຣີດິວຊ໌ສາມາດບິດໄດ້. ຜົນຕາມມາດ້ານໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງການປ່ຽນສີເອງ, ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງເລື່ອງຂອງສອງຮູບແບບນີ້ ແລະມີການອະທິບາຍລະອຽດກວ່າໃນ ການປຽບທຽບເມທິລີນບລູກັບລູໂຄເມທິລີນບລູ.

ການຮັບອິເລັກຕຣອນ
ສີຍ້ອມໃນຮູບອອກຊິໄດຊ໌ຈະຮັບອິເລັກຕຣອນຈາກຜູ້ໃຫ້ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ກລູໂຄສໃນຂວດສາທິດແມ່ນໜຶ່ງໃນນັ້ນ. ພາຍໃນເຊວ, ນິວຄລີໂອໄທດ໌ pyridine ໃນຮູບຣີດິວຊ໌ ແລະສ່ວນປະກອບຂອງ ຫ່ວງໂຊ່ການຂົນສົ່ງອິເລັກຕຣອນຂອງໄມໂທຄອນເດຣຍ ກໍເປັນອີກກຸ່ມໜຶ່ງ. ເມື່ອເມທິລີນບລູຖືກຣີດິວຊ໌ໃນເນື້ອເຍື່ອທີ່ມີອອກຊີເຈນ, ວົງຈອນທີ່ມັນສ້າງຂຶ້ນຈະໃຊ້ທັງສານຣີດິວຊິງ ແລະອອກຊີເຈນ ແລະສ້າງ reactive oxygen species, ໂດຍຫຼັກແມ່ນ hydrogen peroxide. ສີຍ້ອມອອກຈາກວົງຈອນໂດຍບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າຮອບໃໝ່.
ປະເດັນສຸດທ້າຍນັ້ນອະທິບາຍຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ບໍ່ຢ່າງນັ້ນຈະເບິ່ງຄືການຂຽນແບບບໍ່ຮອບຄອບ. ໃນວັນນະກຳ ເມທິລີນບລູຖືກອະທິບາຍທັງເປັນ pro-oxidant ແລະ antioxidant, ແລະທັງສອງຄຳອະທິບາຍສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຕາມຫຼັກການ. ມັນສາມາດຫຼຸດການສ້າງ superoxide ໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຮັບອິເລັກຕຣອນປອມ, ປ່ຽນທິດການໄຫຼຂອງອິເລັກຕຣອນອອກຈາກຕຳແໜ່ງເອນໄຊມ໌ທີ່ບໍ່ຢ່າງນັ້ນອອກຊີເຈນຈະຖືກປ່ຽນເປັນ superoxide radicals. ໃນການລ້ຽງເຊວຕັບ ມີການສະແດງວ່າມັນກະຕຸ້ນເອນໄຊມ໌ປ້ອງກັນ antioxidant ໄລຍະ 2, ລວມທັງ thioredoxin reductase 1 ແລະ NADPH quinone oxidoreductase. ວ່າຈະເຫັນດ້ານໃດໃນສອງດ້ານນີ້ ຂຶ້ນກັບວ່າປາຍໃດຂອງການສົ່ງຕໍ່ກຳລັງຂາດອິເລັກຕຣອນໃນເວລານັ້ນ. ຄຳຖາມເຊັ່ນ "ເມທິລີນບລູເປັນ antioxidant ຫຼືບໍ່" ຍັງເປັນຄຳຖາມທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຈົນກວ່າຈະລະບຸວ່າຢູ່ໃນລະບົບໃດ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເທົ່າໃດ ແລະມີຫຍັງອື່ນຢູ່ຮ່ວມ.
ການສົ່ງຕໍ່ອິເລັກຕຣອນ
ເມື່ອສີຍ້ອມຖືອິເລັກຕຣອນສ່ວນເກີນໄວ້ແລ້ວ ສາມເຫດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍສາມາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ, ແຕ່ມັກຖືກອະທິບາຍຮວມກັນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ດຽວ. ບໍ່ຄວນເຮັດແບບນັ້ນ.
ມັນສາມາດສົ່ງອິເລັກຕຣອນໄປຫາສູນກາງໂລຫະ. ກໍລະນີທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດແມ່ນ haemoglobin ທີ່ຖືກອອກຊິໄດຊ໌ຈາກສະຖານະ ferrous ໄປເປັນ ferric. ໃນສະຖານະນັ້ນ ມັນບໍ່ສາມາດຂົນສົ່ງອອກຊີເຈນໄດ້. ໃນເມັດເລືອດແດງ ເອນໄຊມ໌ໜຶ່ງຈະຣີດິວຊ໌ສີຍ້ອມ, ແລ້ວສີຍ້ອມຮູບຣີດິວຊ໌ຈະສົ່ງອິເລັກຕຣອນໃຫ້ເຫຼັກໃນຮີມທີ່ຖືກອອກຊິໄດຊ໌ໂດຍບໍ່ອາໄສເອນໄຊມ໌, ເຮັດໃຫ້ haemoglobin ທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ກັບຄືນມາ ແລະສົ່ງສີຍ້ອມກັບຄືນໄປຮູບອອກຊິໄດຊ໌. ສີຍ້ອມບໍ່ຖືກໃຊ້ໝົດໃນຂະບວນການນີ້; ມັນໝຸນວຽນ. ພາບທາງຄລີນິກທີ່ອີງໃສ່ປະຕິກິລິຍານີ້ເປັນເລື່ອງຂອງການດູແລໃນໂຮງໝໍ, ແລະ ຄຳອະທິບາຍເມທິລີນບລູໃນ methemoglobinemia ອະທິບາຍວ່າມັນຖືກນຳໃຊ້ແນວໃດ ແລະເຫດໃດຈຶ່ງຕ້ອງມີການກຳກັບໃກ້ຊິດ.
ໝາຍເຫດຢ່າງຊື່ຕົງກ່ຽວກັບການອ່ານແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດທົບທວນສອງສະບັບທີ່ບົດຄວາມນີ້ອີງໃສ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸ reducing cofactor ຕົວດຽວກັນສຳລັບຂັ້ນຕອນຂອງເອນໄຊມ໌, ສະບັບໜຶ່ງລະບຸ NADH ແລະອີກສະບັບລະບຸ NADPH. ຄວາມບໍ່ກົງກັນນີ້ມີຢູ່ຈິງ ແລະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ນີ້, ດັ່ງນັ້ນ ຄຳອະທິບາຍທີ່ປອດໄພກວ່າແມ່ນອະທິບາຍບົດບາດຂອງແຕ່ລະສ່ວນ ແທນການລະບຸຊື່ cofactor ຕົວດຽວ.
ມັນສາມາດສົ່ງພະລັງງານ ຫຼືອິເລັກຕຣອນໃຫ້ອອກຊີເຈນ ຖ້າມີແສງ. ເສັ້ນທາງນີ້ມີຢູ່ສະເພາະພາຍໃຕ້ການສ່ອງແສງ. ສີຍ້ອມທີ່ຖືກກະຕຸ້ນຈະເຂົ້າສູ່ສະຖານະ triplet, ແລະຈາກຈຸດນັ້ນມີສອງກົນໄກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໃນກົນໄກທຳອິດ ສີຍ້ອມທີ່ຖືກກະຕຸ້ນຈະປະຕິສຳພັນໂດຍກົງກັບໂມເລກຸນໃກ້ຄຽງ, ຮັບ hydrogen ຫຼືຖ່າຍໂອນອິເລັກຕຣອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດ radicals; ການປະຕິກິລິຍາກັບນ້ຳໃນລັກສະນະນີ້ສ້າງ hydroxyl radicals. ໃນກົນໄກທີສອງ ພະລັງງານກະຕຸ້ນຖືກສົ່ງໃຫ້ອອກຊີເຈນໂດຍກົງ, ສ້າງ singlet oxygen, ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ electrophilic ສູງ ແລະສະຫຼາຍຕົວພາຍໃນ microseconds, ແລະໂດຍທົ່ວໄປຖືກຍອມຮັບວ່າເປັນເສັ້ນທາງຫຼັກທີ່ເມທິລີນບລູພາຍໃຕ້ແສງເຮັດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຊວຈຸລິນຊີ. ຜົນທີ່ມີການບັນທຶກໄວ້ລວມມີປະຕິກິລິຍາກັບໄຂມັນ ແລະ peptides ໃນຊັ້ນຫຸ້ມເຊວ, ລວມທັງຖານ guanine ໃນ DNA.
ຜົນທາງປະຕິບັດຂອງເສັ້ນທາງນີ້ແມ່ນວ່າ ການສ່ອງແສງສາມາດປ່ຽນຄ່າຕ່າງໆໄດ້ເປັນຫຼາຍລຳດັບຂະໜາດ. ໃນຂໍ້ມູນທີ່ Wainwright ແລະ Crossley ຮວບຮວມໄວ້, ເມທິລີນບລູຕໍ່ Pseudomonas aeruginosa ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕ່ຳສຸດທີ່ຂ້າແບັກທີເຣຍໄດ້ປະມານ 500 micromolar ໃນຄວາມມືດ, ແລະປະມານ 25 micromolar ພາຍໃຕ້ປະລິມານແສງ 12 joules ຕໍ່ square centimetre. ສຳລັບ Staphylococcus aureus ສາຍພັນໜຶ່ງ, ຄ່າໃນຄວາມມືດ ແລະພາຍໃຕ້ແສງແມ່ນ 5 micromolar ທັງຄູ່. ກ່າວອີກແບບໜຶ່ງ ວ່າໂມເລກຸນນີ້ຈະນັບວ່າເປັນສານຕ້ານຈຸລິນຊີຫຼືບໍ່ ບໍ່ແມ່ນຄຸນສົມບັດຂອງໂມເລກຸນຢ່າງດຽວ; ມັນເປັນຄຸນສົມບັດຂອງໂມເລກຸນບວກກັບແສງ.
ມັນສາມາດອອກິດທີ່ຕຳແໜ່ງເອນໄຊມ໌ໂດຍກົງ ໂດຍບໍ່ຜ່ານການສົ່ງຕໍ່. ເມທິລີນບລູອອກຊິໄດຊ໌ເຫຼັກ ferrous ທີ່ຈັບຢູ່ກັບ nitric oxide synthase, ເຮັດໃຫ້ເອນໄຊມ໌ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ. ມັນຍັບຍັ້ງ soluble guanylate cyclase, ແລະຊ່ວງ 1 ຫາ 10 micromolar ແມ່ນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ໃຊ້ເປັນປົກກະຕິໃນຫ້ອງທົດລອງສຳລັບຈຸດປະສົງນັ້ນ. ມັນຍັບຍັ້ງ monoamine oxidase type A ດ້ວຍ IC50 ຢູ່ລະຫວ່າງ 27 ແລະ 180 nanomolar, ເຊິ່ງເປັນກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງປະຕິສຳພັນກັບ serotonin reuptake inhibitors ທີ່ມີການບັນທຶກໄວ້ຢ່າງດີ ແລະເປັນເຫດຜົນທີ່ ປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງເມທິລີນບລູກັບຢາ ຄວນຖືກພິຈາລະນາເປັນໝວດແຍກຕ່າງຫາກ.
ສາມເສັ້ນທາງນີ້ແຕກຕ່າງກັນທາງເຄມີ. ການຮວບຮວມພວກມັນເປັນຄຳອ້າງດຽວວ່າເມທິລີນບລູເຮັດວຽກຜ່ານວົງຈອນ redox ແມ່ນເຫດຜົນຫຼັກທີ່ງານຂຽນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບມັນອ່ານແລ້ວເບິ່ງຄືມັ່ນໃຈ ແຕ່ກໍຄຸມເຄືອໃນເວລາດຽວກັນ.
ສີ່ຂໍ້ແຕກຕ່າງທີ່ຕັດສິນວ່າຄຳອະທິບາຍກົນໄກມີຄວາມໝາຍຫຼືບໍ່
ຮູບແບບໃດ. ສີຍ້ອມຮູບຣີດິວຊ໌ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນຮູບອອກຊິໄດຊ໌ໄດ້. ການຍັບຍັ້ງ acetylcholinesterase ສະແດງໃຫ້ເຫັນກັບດັກນີ້: ໃນການບ່ມ in vitro ທີ່ດົນ, ເມທິລີນບລູຈະຄ່ອຍໆຖືກຣີດິວຊ໌ເປັນຮູບບໍ່ມີສີ ແລະການຍັບຍັ້ງຈະຫຼຸດລົງ, ເພາະໂມເລກຸນຮູບຣີດິວຊ໌ບໍ່ຍັບຍັ້ງເອນໄຊມ໌ນັ້ນ. ການທົດສອບທີ່ດຳເນີນນານພໍຈົນຮູບແບບຂອງສານປ່ຽນ ຈະລາຍງານຜົນທີ່ອ່ອນກວ່າ ແລະຊັກນຳໃຫ້ອະທິບາຍຜິດ.
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເທົ່າໃດ. ຊ່ວງທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງສຳລັບການຍັບຍັ້ງ soluble guanylate cyclase ແມ່ນ 1 ຫາ 10 micromolar. ການຢຸດ glutamate-mediated transmission ໃນຊິ້ນ hippocampus ຂອງໜູຕ້ອງໃຊ້ 5 ຫາ 50 micromolar. ຜົນທີ່ເປັນພິດໃນການລ້ຽງເຊວຖືກລາຍງານເມື່ອສູງກວ່າ 100 micromolar. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນການທົດລອງດຽວກັນ, ແລະກົນໄກທີ່ຢືນຢັນໄດ້ທີ່ 50 micromolar ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເກີດຂຶ້ນອັດຕະໂນມັດໃນຄົນເຈັບທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໃນພລາສມາເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່ານັ້ນ.
ວິທີການໃຫ້ໃດ. ຊີວະປະສິດທິພາບສົມບູນທາງປາກຢູ່ປະມານ 72 ເປີເຊັນ, ແລະ terminal plasma half-life ແມ່ນ 5 ຫາ 7 ຊົ່ວໂມງ. ການໃຫ້ທາງປາກເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງກວ່າໃນລຳໄສ້ ແລະຕັບ; ການໃຫ້ທາງເສັ້ນເລືອດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງກວ່າໃນສະໝອງ. ວິທີການໃຫ້ເປັນຕົວກຳນົດວ່າເນື້ອເຍື່ອໃດຈະພົບກັບອິເລັກຕຣອນ.
ແບບຈຳລອງໃດ ແລະເປີດໄຟຫຼືບໍ່. ວັນນະກຳດ້ານກົນໄກຈຳນວນຫຼາຍແມ່ນງານລ້ຽງເຊວ ແລະງານໃນສັດຟັນແທະ, ແລະຜົນ in vitro ຂອງໂມເລກຸນນີ້ຂຶ້ນກັບການສຳຜັດແສງ, membrane potential ແລະສະຖານະ redox ຂອງເຊວ, ເພາະພຽງແຕ່ໄຟຂອງກ້ອງຈຸລະທັດກໍພຽງພໍທີ່ຈະ photosensitise ມັນ. ລະຫວ່າງ 65 ແລະ 85 ເປີເຊັນຂອງປະລິມານທີ່ໃຫ້ຈະຖືກຣີດິວຊ໌ເປັນຮູບບໍ່ມີສີໃນເມັດເລືອດແດງ ແລະເນື້ອເຍື່ອສ່ວນປາຍ. ຕົວແປທຸກຢ່າງເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ລະຫວ່າງກົນໄກທີ່ສະອາດໃນຈານທົດລອງ ແລະຄຳອ້າງທີ່ນຳໄປໃຊ້ກັບຄົນ.
ເຫດໃດຄຳຖາມເລື່ອງຄວາມບໍລິສຸດຈຶ່ງເປັນຄຳຖາມທາງເຄມີ
ການສ່ອງແສງເຮັດໃຫ້ເມທິລີນບລູເກີດ demethylation. ຜະລິດຕະພັນທຳອິດແມ່ນ Azure B, ຕໍ່ມາແມ່ນ Azure A, ແລ້ວແມ່ນ thionin, ແລະຄວາມເຂັ້ມແສງທີ່ສູງກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະຫຼາຍຕົວຫຼາຍກວ່າຄວາມເຂັ້ມແສງທີ່ຕ່ຳກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ ໂມເລກຸນທີ່ຄຸນປະໂຫຍດຂອງມັນຢູ່ທີ່ຄວາມສາມາດໃນການຮັບ ແລະບໍລິຈາກອິເລັກຕຣອນ ຈຶ່ງເປັນໂມເລກຸນທີ່ຜະລິດຕະພັນຈາກການສະຫຼາຍຕົວທີ່ມີແນວໂນ້ມຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຍາດທາງເຄມີທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະຍັງຄົງຢູ່ໃນສານລະລາຍດຽວກັນ. ອົງປະກອບຂອງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນພາຊະນະຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນລາຍລະອຽດດ້ານຮູບລັກພາຍນອກ.
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ການສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດ USP ເປັນການທົດສອບທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບຜູ້ຊື້. ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ຜ່ານຂໍ້ກຳນົດນັ້ນແມ່ນສີຍ້ອມ, ແລະສີຍ້ອມອາດມີສິ່ງປົນເປື້ອນ, ລວມທັງ Azure B, ໂລຫະໜັກ ແລະຕົວທຳລະລາຍຕົກຄ້າງ, ເຊິ່ງຄົນທີ່ກືນມັນບໍ່ຕ້ອງການ. ກັບດັກອີກຢ່າງແມ່ນຜູ້ຂາຍທີ່ທົດສອບສະເພາະໂລຫະໜັກ ແລ້ວນຳຜົນນັ້ນມາສະເໜີເຫມືອນວ່າເປັນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຄົບຖ້ວນ. Blupreme ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດເມທິລີນບລູລະດັບຢາ ແລະທົດສອບຕາມຂໍ້ກຳນົດທັງໝົດ: ອັດຕະລັກ, ຄວາມບໍລິສຸດ, ສິ່ງປົນເປື້ອນອິນຊີ, ຕົວທຳລະລາຍຕົກຄ້າງ, ສິ່ງປົນເປື້ອນທາດ, ສານຕົກຄ້າງຫຼັງການເຜົາ, ຂີດຈຳກັດຈຸລິນຊີ ແລະ bacterial endotoxins. ເອກະສານການທົດສອບໃນຫ້ອງປະຕິບັດການສຳລັບແຕ່ລະລັອດ ຖືກເຜີຍແຜ່, ແລະ ການເລືອກຜູ້ສະໜອງ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄືການກວດເບິ່ງວ່າເອກະສານນັ້ນມີຢູ່ຫຼືບໍ່ ແລະມັນຄອບຄຸມຫຍັງແດ່.
ຄູ່ທີ່ກັບຄືນໄດ້ໜຶ່ງຄູ່. ມີຫຼາຍເສັ້ນທາງທີ່ອອກຈາກມັນ. ເສັ້ນທາງເປັນຕົວກຳນົດວ່າຄຳອ້າງນັ້ນສາມາດກ່າວໄດ້ຮອດລະດັບໃດ.