荧光标记原理(经典荧光基团的抗体标记物介绍)

荧光标记原理

经典荧光基团的抗体标记物:如荧光素 (FITC)、四甲基异硫氰酸罗丹明 (TRITC)、Cy3、Cy5、Pacific 和 Texas Red 染料。

FITC:FITC是广泛使用的荧光基团,但其缺点是淬灭快,使用抗淬灭剂可以减轻。

花青染料(Cy2,Cy3,Cy5):Cy2比FITC比较稳定,且在表面荧光显微镜下,Cy2的荧光FITC比较强。

Cy3和Cy5比大多数荧光基团比较亮,比较稳定,背景比较弱。二者常在共聚焦显微实验中作多标记。但Cy5的缺点是不能用表面荧光显微镜观察,因此通常用具有远红外检测器的共聚焦显微镜观察。

TRITC,RRX,TR:TRITC经常和FITC一起用于双标记实验中,也可以使用RRX或TR,但TR会产生较高的背景。

在使用装有氪氢灯的激光共聚焦扫描显微镜作三标记实验时,RRX尤其有用,可以和Cy2(或FITC)及Cy5一起使用,因为RRX的发射波长在Cy2和Cy5中间,且和这两者的重叠很少。

PE:常和FITC一起用于流式细胞术双标记实验。

荧光标记原理(经典荧光基团的抗体标记物介绍)


上海金畔生物提供酶HRP,荧光FITC,Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明等荧光物质标记蛋白,标记位置是氨基,标记的蛋白有:牛血红蛋白、胶原蛋白、链霉亲和素、大鼠免疫球蛋白、牛胎球蛋白、人转铁蛋白、胰岛素、重组蛋白G等几十种蛋白,提供检测图谱。

金畔生物提供荧光标记蛋白产品列表:

Cy3-牛血红蛋白;Cy3-Hemoglobin

Biotin-牛血清白蛋白(BSA);牛血清白蛋白Biotin -Albumin(bovine fraction V);

Cy5.5-牛转铁蛋白;Cy5.5-Trhaisferrins;Bovine Trhaisferrin

Cy7.5-人IgG干粉,人免疫球蛋白;Cy7.5-IgG from humhai serum

Biotin标记人血清白蛋白; Biotin -albumin from humhai serum

HRP -人转铁蛋白HRP -Humhai Holo Trhaisferrin

FITC -鼠尾胶原蛋白I型FITC -Rat tail tendon collagen Type I

Cy5-兔IgG干粉,兔免疫球蛋白Cy5-IgG from rabbit serum

Biotin -豚鼠IgG干粉,豚鼠免疫球蛋白Biotin -IgG from Guinea pig serum

Cy5-胃膜素(猪) Cy5- Mucin from porcine stomach

FITC -无蛋白酶牛血清白蛋白FITC -Albumin, from bovine Protease free

Cy5.5-无脂肪酸牛血清白蛋白 ;Cy5.5-Albumin, from bovine Fatty free

Biotin -纤维蛋白原(来源牛血浆) ;Biotin – Fibrinogen from bovine plasma

FITC标记小鼠IgG;免疫球蛋白(小鼠); FITC – IgG from mouse serum

Agarose bound-SNA,EBL;琼脂糖结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL),Agarose bound Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

上海金畔生物专业供应一系列的凝集素;同时提供各种荧光标记修饰偶联的凝集素。提供罗丹明、CY3、CY5、FITC、生物素Biotin、琼脂糖Agarose、DyLight 488、DyLight 594、DyLight 649、Texas Red标记各种凝集素。

凝集素(Lectin)是指一种从各种植物,无脊椎动物和高等动物中提纯的糖蛋白或结合糖的蛋白,因其能凝集红血球(含血型物质),故名凝集素。常用的为植物凝集素(Phytoagglutin,PNA),通常以其被提取的植物命名,如刀豆素A(Conconvalina,ConA)、麦胚素(Wheat germ agglutinin,WGA)、花生凝集素(Pehaiut agglutinin,PNA)和大豆凝集素(Soybehai agglutinin,SBA)等,凝集素是它们的总称。凝集素可以作为一种探针来研究细胞膜上特定的糖基。另一方面,凝集素具有多价结合能力,能与FITC荧光素、生物素、酶、胶体金和铁蛋白等示踪物结合,从而在光镜与/或电镜水平显示其结合部位。通常采用荧光素、辣根过氧化物酶、铁蛋白、胶体金、Cyhaiine或生物素等对其进行标记。

黑接骨木凝集素(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL) 

黑接骨木凝集素(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)可与末端半乳糖上的唾液酸在 α-2,6结合,这种结合在某种程度上受到乳糖或半乳糖的抑制。欧洲接骨木(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)不与N-acetylgalactosamine相连的唾液酸结合。研究证实欧洲接骨木(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)可抑制无细胞蛋白质合成。

琼脂糖

中文名 琼脂糖 

外文名 Agarose 

别    名 琼胶素、琼胶糖 

化学式 C24H38O19 

分子量 630.5471 

CAS登录号 9012-36-6 

EINECS登录号 232-731-8 

熔    点 260-481.5℃ 

沸    点 993.9 ℃(±65.0 °C at 760 mmHg) 

密    度 1.8 g/cm³(±0.1 g/cm3) 

外    观 白色或黄色珠状凝胶颗粒或粉末 

危险性描述 S24/25 

缩    写 AG

Agarose bound-SNA,EBL;琼脂糖结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL),Agarose bound Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

相关产品

Cy5标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) CY5-SNA,EBL

Cy3标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) CY3-SNA,EBL

非结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL) SNA,EBL

荧光素标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) FITC-SNA,EBL

生物素修饰黑接骨木凝集素(SNA,EBL) Biotin生物素-SNA,EBL

琼脂糖结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL) Agarose bound琼脂糖-SNA,EBL

可以根据文献制备特殊定制类产品。

酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs

制备了以钴(II)和锌(II)离子为大环核心的新型硫代乙醇酸和巯基丙酸取代酞菁化合物(Pcs)作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)的敏化剂。


用循环伏安法和方波伏安法研究了合成的Pcs的电化学参数。对合成的酞菁(Pc)染料的HOMO和LUMO轨道能级进行了测定,并详细讨论了它们与DSSCs的匹配性。


乙醇酸取代的pc由于其电子传递路径的差异,比丙酸衍生物具有更高的太阳能电池效率。


在所合成的金属配合物中,乙醇酸取代的ZnPc具有最高的DSSC效率值,为2.45%。


根据电化学阻抗谱(EIS)研究,该络合染料具有最低的电阻(8.95 O)、最长的电子寿命(17.19 ms)和最短的电子输运时间(0.33 ms)。


酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs

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酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

采用酞菁铁(FePc)粉体和石墨烯(G)共研磨然应法制备了G/FePc 复合材料,研究G对FePc耐热性能和吸波性能的影响。采用SEM和XPS表征了GCPc复合材料的表面形貌和G与FePc之间的相互作用,结果发现,酞菁铁(FePc)均匀地吸附于G片层表面,且周华后形成了层状结构,从而改善了G/FePc复合材料的耐热性能和吸波性能。

科研人员进–步通过TGA和矢量网络分析方法研究了不同G添加量对G/FePc复合材料的耐热性能和电磁性能的影响,并对G/FePc复合材料不同厚度的吸波性能进行了模拟分析。结果表明,G/FePc复合材料的耐热性能和吸波性能均随着G含量的增抓而提高,当G添加量为5%(质量比)时,G/FePc复合材料在1000°C热解残留率达到62.2%,在3.5mn厚度下最大反射损耗达到-30.50dB,反射损耗小于一195的带宽为1.38GHz,具有优良的耐热性能和吸波性能。

采用溶剂法制备了酞菁铁(FePc)预聚体粉体,然后与不同比例石墨烯(G)共研磨,热压法制备了具有良好吸波性能的G/FePc复合材料,并研究了其结构与吸波性能。

通过SEM、XPS表征发现,酞菁铁(FePc颗粒通过π-π相互作用,吸附于G片层表面,从而赋予G/FePc复合材料优良的耐热性能、介电性能和吸波性能。

随着G添加量的增加,G/FePc复合材料的电磁波反射损耗和有效吸收频宽都有提高。G添加量为5%时,5G/FePc 复合材料的1 000°C热解残留率达到62.17%,在3.5 mm厚度下最大反射损耗达到一30.50dB,在一10dB以下的有效吸收频宽达1. 38 GHz。

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物提供的定制酞菁产品目录:

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

23(24)-三癸氧基酞菁锌(ZnPc-OH)

NdPc2(酞菁钕)

新型氧钒酞菁VOPC(TEF)_(16)

四羧基钌(Ⅱ)酞菁 (RuPc)

(1,5-二氧基萘)双核锌酞菁(bi-CPc)

酞菁铜配合物(cmpoCuPc)

水溶性酞菁铜(CuTcPc)

四-2,9,16,23-氨基酞菁钴 (TAPcCo)

四甘氨酸锌酞菁(ZnAAPc)

聚四氨基钴酞菁膜(p-CoTAPc)

四-α-(2,2,4-三甲基-3-戊氧基)酞菁钴(CoPc(OC8H17)4)

酞菁-青蒿琥酯缀合物(ZnPcT4A)

聚丙烯/氧化石墨烯(PP/GO)复合材料

酞菁配合物(n-come2pc)纳米棒

锡酞菁(sn-pc)

酞菁铁FePc分子

三维酞菁(Pc)聚酰亚胺(PI) COFs (MPc-PICOF-3 (M = Co(II),H2))

2,3,9,10,16,17,23,24八羧酞菁四酸酐M(TAPc) (M = Co, H2)

1,3,5,7-四(4-氨基苯基)金刚烷(TAPA)

八羟基酞菁

全共轭酞菁骨架(cpf-fe)

24-八(氨基)酞菁([nh2]8copc)

吩嗪连接的金属酞菁CoPc-PDQ-COF

导电酞菁镍MOF

带你了解四苯乙烯(TPE)类分子AIE发光材料的机理

带你了解四苯乙烯(TPE)类分子AIE发光材料的机理

利用自主发展的超快多维紫外 / 红外混频光谱技术 ( 图 1a) ,实时观测到在电子激发后的几皮秒内大部分四苯乙烯分子在稀溶液里迅速异构,产生环状中间体(图 1e );而在固体里没有产生任何反应(图 1c&d )。这个环状中间体是四苯乙烯分子电子激发态经过一个特殊构像的直接证据。在这个特殊构像(图 1f 虚线红圈内的黄蓝线交叉点–势能面上的锥形交叉点 conical intersection, CI )里,电子激发态和电子基态简并,即它可以由电子激发产生(电子吸收光子挪动位置后原子核跟着挪动)也可以由振动激发产生(原子核间距由于振动激发产生变化后电子位置跟着变化)。由于共振,在这个特殊构像上,电子激发态变成电子基态非常迅速而且没有能量的损失,所有没有光子产生。变成电子基态后,电子就不能再跃迁衰减了,大多数的能量只能通过振动激发的衰减释放出去。在液体里,分子振动激发的寿命通常在几到几百皮秒的量级,远快于电子自发荧光的 10 纳秒时间量级。因此,一旦到达锥形交叉点,电子激发态的能量衰减就只能主要以非辐射跃迁的方式进行。

  带你了解四苯乙烯(TPE)类分子AIE发光材料的机理

图1. (a) TPE的2D 紫外/红外光谱图。(b)TPE固体和溶液的FTIR光谱。(c)TPE固体电子激发后的红外响应,峰形与FTIR类似。(d)TPE液体电子激发后的红外响应,新峰产生,意味着产生了新结构。(e)TPE异构成不稳定的环状中间体。(f)TPE势能图。绿点是电子基态稳定结构,黄点是环状中间体,虚线圈内的交叉点是形成环状中间体必经的CI。

四苯乙烯类分子的AIE现象由两个因素叠加在一起造成:

(1)在液体里不发光或发光很弱是因为分子经过了锥形交叉点而让电子激发能很快非辐射衰减掉;

(2)固体发光比较强是固体里分子不能经过锥形交叉点而让电子激发能得以长时间保存,和分子间能量/电荷传递慢而避免聚集诱导猝灭的综合结果。是否通过锥形交叉点是决定辐射与非辐射跃迁比例的关键,它可以通过相变如AIE,或其他手段如压力与电刺激等来调节。

上海金畔生物提供的AIE材料有:

六棱柱型的四苯基乙烯微晶(TPE MCs)

聚硅氧烷修饰的四苯基乙烯

四苯基吡嗪功能化

二腈基乙烯基修饰的四苯基吡嗪衍生物

四芳基乙烯(TAEs)

具有聚集诱导发光特性的四芳基乙烯TAE-d和TAE-e

含有富电子单元THDTAP的四苯乙烯衍生物2a-2d

多四苯乙烯基有机铂金属大环(TPE-Pt-MC)

AIE探针2-AFN-I

“螃蟹”形状的给-受体(D-A)型AIE分子

脂质体包埋的AIE光敏剂

功能化萘酰亚胺荧光团的聚集诱导发光(AIE)高分子水凝胶

基于1,4均二苯乙烯的棒状AIE化合物

四苯基乙烯(TPE)衍生物

四苯基乙烯吡啶(TPE-Pyd)

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

以合成的酞菁铟(InPc- br)为引发剂,通过电子转移原子转移自由基聚合再生激活剂,制备了一系列不同分子量的以酞菁铟聚合物为核的四臂星形聚甲基丙烯酸甲酯(InPc- PMMAx 4)。


通过NMR、FT-IR、GPC、UV-Vis和PL光谱对InPc-(PMMAx)4聚合物进行了表征。用z扫描技术研究了InPc-(PMMAx)4聚合物的非线性光学(NLO)性质,结果表明,InPc-(PMMA16)4聚合物具有较好的非线性光学(NLO)性质,其三阶磁化率(Im[χ(3)])为16.4 × 10−12 esu。


此外,将InPc-(PMMA16)4与NaN3和1-(4-硝基苯)-2-(4-(prop-2-yn-1-yloxy)苯基)偶氮(Azo-yne)通过click反应合成了一种新型InPc聚合物InPc-(PMMA16-b- azo)4。与InPc-(PMMA16-b-Azo)4相比,InPc-(PMMA16)4在707 nm处表现出较弱的荧光,说明了Azo与InPc之间的能量转移(ET)过程,这可以用密度泛函理论来证明。


由于ET过程的影响,InPc-(PMMA16-b- azo)4表现出比InPc-(PMMA16)4更好的NLO性能,Im[χ(3)]为20.7 × 10−12 esu。此外,还制备了InPc-(PMMA16-b-Azo)4/PMMA配合物,其Im[3]值为30.2 × 10−12 esu,极限阈值为0.04 J/cm2。InPc-(PMMA16-b-Azo)4/PMMA配合物的NLO性能显著提高,在聚甲基丙烯酸甲酯基体中的聚集效应弱于在甲基丙烯酸甲酯溶液中的聚集效应。我们的研究为合成具有实际应用价值的高性能NLO材料提供了一个有前景的设计策略。

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

更多推存

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/18

Maleimide-DOTA-GA |CAS 1800229-46-2| 大环配体配合物

Maleimide-DOTA-GA    CAS 1800229-46-2

中文名称:MALEIMIDE-DOTA-GA

英文名称:Maleimide-DOTA-GA

英文同义词:Maleimide-DOTA-GA;

1,4,7,10-Tetraazacyclododechaie-1,4,7,10-tetraaceticacid,α1-[3-[[2-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]amino]-3-oxopropyl]-

CAS号:1800229-46-2

分子式:C25H38N6O11

分子量:598.61

纯度:≥ 99%

供应商:上海金畔生物科技有限公司

结构式:

Maleimide-DOTA-GA |CAS 1800229-46-2| 大环配体配合物

配合物的范围广泛。根据其结构特征,可将配合物分为以下几种类型: 简单配合物、螯合物、多核配合物、羰基配合物、金属簇状配合物、夹心配合物、大环配体配合物。

上海金畔生物有限公司可以提供各种大环化合物,包含大环配体、双功能螯合剂、环糊精、聚醚、葫芦脲、卟啉、酞菁、磁共振试剂、反应中间体等一系列产品;

DOTA tris(tBu)ester NHS ester CAS 819869-77-7

Maleimide-DOTA  CAS 1006711-09-5

Maleimide-DOTA-GA   CAS 1800229-46-2

DOTA-GA-Anhydride CAS 1375475-53-8

Eu-DOTA-4AmC CAS:481668-57-9

Tm-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-32-4

Gd-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-26-6

Ho-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-28-8

Tm-Maleimido-DOTA CAS:1552305-24-4

Ho-Maleimido-DOTA CAS:1349103-97-4

Gd-DO3A-Butylamine CAS:782423-00-1

NH2-PEG4-DOTA-GA CAS 137076-54-1

Propargyl-DOTA-tris(tBu)ester CAS 911197-00-7

BCN-DOTA

1.关于颜色

产品因不同产品的分子量不同,产品性状和颜色会有差别。

2.关于客服

如您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障。

我们将提供售后服务。

3.关于发货

我们的合作快递公司有顺丰、圆通、申通、韵达。

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.27)

荧光标记蛋白:多种蛋白荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC)

荧光标记蛋白:多种蛋白荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC)

荧光标记蛋白

多种蛋白荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC)

上海金畔生物提供酶HRP,荧光FITC,Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明等荧光物质标记蛋白,标记位置是氨基,标记的蛋白有:牛血红蛋白、胶原蛋白、链霉亲和素、大鼠免疫球蛋白、牛胎球蛋白、人转铁蛋白、胰岛素、重组蛋白G等几十种蛋白,提供检测图谱。

 

荧光标记蛋白:多种蛋白荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC)

 

金畔生物主要提供以下几种蛋白标记方式

几种蛋白标记方式

标记类型

标记物名称

标记样品类别

标记位置

酶标记

辣根过氧化物酶(HRP)

蛋白、多肽

氨基标记

生物素标记

生物素(Biotin)

蛋白、多肽

氨基标记

荧光标记

异硫氰酸荧光素(FITC)

蛋白、多肽

氨基标记

罗丹明(RB200)

蛋白、多肽

氨基标记

Cy3

蛋白、多肽

氨基标记

Cy5

蛋白、多肽

氨基标记

Cy7

蛋白、多肽

氨基标记

Cy5.5

蛋白、多肽

氨基标记

Cy7.5

蛋白、多肽

氨基标记

ATTO系列荧光染料

ATTO 465、488、495、520、565、590、550、594(琥珀酰亚胺酯)

蛋白、多肽

氨基标记

上海金畔生物提供酶HRP,荧光FITC,Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明等荧光物质标记蛋白,标记位置是氨基,标记的蛋白有:牛血红蛋白、胶原蛋白、链霉亲和素、大鼠免疫球蛋白、牛胎球蛋白、人转铁蛋白、胰岛素、重组蛋白G等几十种蛋白,提供检测图谱。

金畔生物提供荧光标记蛋白产品列表:

FITC标记DiI低密度脂蛋白(人);FITC-Humhai DiI-LDL

ICG吲哚菁绿标记DiI标记氧化型低密度脂蛋白(人);ICG- Humhai DiI-Ox-LDL

Cy7-DiI标记乙酰化低密度脂蛋白(人); Cy7- Humhai DiI-Ox-LDL

Cy5.5-大鼠免疫球蛋白;Cy5.5-IgG from rat serum

Cy3.5-低密度脂蛋白(人) ;Cy3.5- Humhai LDL

罗丹明-高氧化程度低密度脂蛋白(人) ;罗丹明- Humhai High Ox-LDL, High OxLDL

Biotin-机械生长因子(MGF); Biotin -Humhai High Ox-LDL, High OxLDL

Cy7.5标记胶原蛋白(BR); Cy7.5- Collagen

Cy3-胶原蛋白(II型);Cy3-Collagen

Biotin标记胶原蛋白(I型) ;Biotin – Collagen

Cy3-链霉亲和素;Cy3-Streptavidin from Streptomyces avidinii

HRP-氯化血红素;血晶素;HRP -Hemin

FITC-卵清蛋白;鸡蛋白蛋白F;FITC -Hemin

Biotin-凝血酶来源于牛血浆;Biotin -Thrombin from bovine plasma

Cy5-牛IgG干粉,牛免疫球蛋白;Cy5-IgG from bovine serum

ICG-牛胎球蛋白; ICG -Fetuin from fetal bovine serum

罗丹明-牛胎球蛋白;罗丹明- Fetuin from fetal bovine serum

多吡啶铱(III)配合物[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-CONH-C2H5)](PF6)的研究

多吡啶铱(III)配合物[Irppy-CH2-R2bpy-CONH-C2H5]PF6)的研究

     过渡金属多吡啶配合物易于制备、稳定性高,可以通过改变配体的修饰来调节它们在不同溶剂中的溶解性和发光性质。它们被广泛用于信息器件、生物传感与成像等领域。我们设计、合成了一系列过渡金属多吡啶配合物,并研究他们的光学性质与应用。具体来说,本课题研究包括以下两方面内容:  1.设计合成了一系列含有N,N'''-二甲基-4,4:2',2'':4'',4'''-四联吡啶(qpyMe2)配体的离子型过渡金属配合物[Ir(ppy)2(qpyMe2)](PF6)3、[Ir(pq)2(qpyMe2)](PF6)3和[Ru((bpy)2(qpyMe2)](PF6)4。ppy表示2-苯基吡啶、pq表示2-苯基喹啉。这些配合物都通过1H NMR、质谱进行了结构表征,同时我们对这些配合物的光物理、电化学性质进行了比较详细的研究。研究发现,在电、热刺激下,这些配合物能够实现可逆的氧化还原,从而实现发光性质的调控,拓展了配合物在信息器件方面的应用。  2.设计,合成了一种具有双峰发射性质的环金属铱(Ⅲ)多吡啶配合物,配合物的结构通式为[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-CONH-C2H5)](PF6)(R=H(Ir1), NH2(Ir2), NHC4H9(Ir3), piperidine(Ir4))。室温下,配合物Ir3、Ir4溶液无氧条件下具有双峰发射性质。通过比率法检测单一分子处于不同波长的两个光信号的强度,实现溶液中氧气的定量检测。与单发射检测相比减少了外界环境因素对测试结果的影响,提高测试准确率。双峰发射性质的环金属铱(Ⅲ)多吡啶配合物在生物检测方面也有着潜在的应用。

一种可检测并区分内源性与外源性分析物的磷光探针,成功实现了对分析物内/外源性的区分。

基于该理念设计合成了一种多吡啶铱(III)配合物作为检测分析物内源性和外源性的探针。众所周知,内源性和外源性的物种化学性质完全相同,唯一不同的是外源性物种需要穿过细胞膜到达细胞内部,而内源性物种却不需要。他们以此为出发点,通过改变C^N配体上碳链的长度,得到在细胞摄取过程中可以部分沾染在细胞膜上的探针,通过监测不同部位探针的发光情况,就可以实现内源性和外源性物种的检测和区分,并可以监测外源性物种细胞内化的过程。

多吡啶铱(III)配合物[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-CONH-C2H5)](PF6)的研究

以乏氧与次氯酸盐为例,该探针成功检测并区分了内源性和外源性分析物。鉴于内源性物种通常可提供细胞生理和病理状况的更多信息,而内化的外源性物种通常反映细胞外的环境条件,此类探针有望提高诊断的准确性与准备性。

多吡啶铱(III)配合物[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-CONH-C2H5)](PF6)的研究

产品供应:

哒嗪类磷光铱配合物(Ir5-Ir8)    

八面体型多吡啶铱(Ⅲ)配合物    

芴基噁二唑铱配合物    

阳离子型铱配合物[Ir(F_2ppy)_2(Br_2bpy)]~+PF~-_6    

DMPQ2 Iracac红光铱(Ir)配合物    

离子型铱配合物[Ir(dfbpy)2(bpy)]+PF6-    

[Ir(dfbpy)2(pyq)]+PF6-    

[Ir(dfbpy)2(quqo)]+PF6-    

离子型铱配合物共轭聚合物PFO-Ir    

PFO-Ir-OXD    

D-Ir-Caz    

D-Ir-OXD    

铱配合物(1)[Ir(OXD)_2(ptop)]~+(PF_6~-)    

(2)[Ir(OXD)_2(mptop)]~+(PF_6~-)    

(3)[Ir(dcOXD)_2(ptop)]~+(PF_6~-)    

(4)[Ir(dcOXD)_2(mptop)]~+(PF_6~-)    

(5)[Ir(dmOXD)_2(ptop)]~+(PF_6~-)    

(6)[Ir(dmOXD)_2(mptop)]~+(PF_6~-)    

铱配合物光电材料[(C6)2Ir(dcbpy)]+PF6-    

[(C6)2Ir(dcbpy)]+PF6-    

[(C-Phen)Ir(hpba)2]+PF6-    

小分子铱配合物[Ir(iqbt)2(Brppy)]    

铱配合物[Ir(dpbq)2(L1)]    

黄光磷光聚合物PCZ-Ir1    

铱配合物[(btp)Ir(L1)]Cl    

[(mtfpmt)2Ir(L1)]Cl    

[(mtfpmt)2Ir(phen)]Cl    

[(mtfpmt)2Ir(bpy)]Cl    

[(btp)2Ir(L2)]Cl    

绿光Ir(Ⅲ)配合物Ir(tfpmd)2(stpip)    

红光Ir(Ⅲ)配合物Ir(tfpqz)2(stpip)    

Poly(PF-[Ir(iqbt)2(L)])    

红外发光溴代-铱配合物[Ir(iqbt)2(L)]    

红光铂(Ⅱ)配合物Pt N3N-ptb    

蓝光铱(Ⅲ)配合物FIrpic    

哒嗪类铱配合物(tpte)2Ir(pic)    

(tpte)2Ir(tp)    

(tpp)2Ir(pic)    

(tpp)2Ir(tp)    

铱配合物(fpbt)2Ir(acac)    

(fpbt)2Ir(pic)    

(fpbt)2Ir(fptz)    

(fpbm)2Ir(acac)    

(fpbm)2Ir(pic)    

(fpbm)2Ir(fptz)    

铱配合物(obt)2Ir(acac)    

(mbt)2Ir(acac)    

(pbt)2Ir(acac)    

萘取代苯并噻唑铱配合物(1-NBT)2Ir(acac)    

(1-NBT)2Ir(fptz)    

(2-NBT)2Ir(acac)    

(2-NBT)2Ir(fptz)    

芴基四氮唑类铱配合物    

配合物Ir3*-Si    

刺激响应型材料[Ir(pq)2(bpzMe2)](PF6)3    

水溶性钯卟啉配合物    

Ir-Mn双核金属卟啉配合物    

中性铱配合物Ir(L)2(acac)    

Ir(L)2(pic)    

离子型铱配合物[(nbt)2Ir(1L)](PF6)    

[(CF3-bt)2Ir(1L)](PF6)    

亚铜配合物[Cu(1L)(PPh3)2]BF4    

[Cu(1L)(DPEphos)]BF4    

绿光配合物Ir(L)2(1L)    

Ir(L)2(2L)    

Ir(L)2(3L)    

季铵盐型水溶性铱配合物[Ir(pq)2(qpy)]3+3Cl-(Irqpy)    

铱配合物(DPQ)2Ir(ozl)    

(DPQ)2Ir(iml)    

(dfpypya)2Ir(pic-OH)    

铱配合物Ir(tfppy)2(Stpip)    

离子识别型铱配合物/介孔SiO2杂化材料    

配合物Ru(bpy)3 2+掺杂二氧化硅纳米材料    

磷光绿光铱(III)配合物    

橙红光铱配合物Ir(PPY)2(H2dcppy)PF6    

金属铱(Ⅲ)配合物Ir-NB    

Ir-DPB    

[Ir(ppy-CH2NR1R2)2(bpy-CONH)](PF6)铱配合物    

[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-(CONH-C4H9)2)](PF6)    

上述产品仅用于科研。

外泌体介导的CRISPR-Cas9递送

 外泌体介导的CRISPR-Cas9递送

CRISPR序列的指导下,Cas9酶可以在细胞中以前所未有的精度、效率和灵活性编辑基因组DNA。但是,离体设计的CRSPR-Cas9系统需要递送到目标细胞和生物中进行基因治疗。CRISPR-Cas9系统的传递可通过物理相互作用、化学修饰和生物载体实现。CRISPR-Cas9系统可通过脂质双分子层中的短暂间隙被输送到细胞中,该间隙由物理方法引起,例如电穿孔、流体动力注射、膜变形等。尽管简单易行,但可能对细胞膜造成不可逆的生理损伤。CAS9-sgRNA的化学修饰还将使它能够传递到细胞,或者诸如噬菌体、病毒和细胞外囊泡等生物载体可以介导CRISPR-Cas系统向细胞的传递。

外泌体作为CRISPR-Cas9质粒的载体

与病毒载体相比,来自某些细胞来源的外泌体可以选择性地将货物递送至肿瘤组织。Kim等报道称癌细胞来源的外泌体可以将CRISPR-Cas9系统转运至靶肿瘤。

用于CRISPR-Cas9递送的工程外泌体

天然外泌体并非设计来传递大分子,例如质粒。因此,外泌体中质粒的负荷低。然后需要对外泌体进行工程改造,以提高质粒的效率和容量。工程外泌体还赋予了这些转运纳米颗粒以靶向能力,可将货物转运至特定细胞或组织。在外泌体表面表达的标志蛋白CD63CD9通常被选作外泌体工程的靶蛋白。

外泌体脂质体杂交体,用于基因传递

外泌体的纳米级尺寸(40160 nm)使其成为小型治疗剂(例如化合物、siRNAmiRNA)的合格载体。对于大分子,例如小大小为56 kbCRISPR-Cas9表达质粒,天然外泌体的容量仍然相对较低。另一方面,脂质体能够包封和传递大质粒,但由于脂质的非天然性质,具有较高的细胞毒性。外泌体膜的脂质双层与脂质体的融合形成了外泌体脂质体杂合体,从而可以包裹和递送大型DNA分子,例如CRISPR-Cas9表达质粒,还减轻了脂质体的毒性问题(图1)。因此,外泌体脂质体的杂交扩大了外泌体在药物输送中的应用范围。

外泌体介导的CRISPR-Cas9递送

将大核酸封装在外泌体或外泌体来源的囊泡中

产品供应:

血清中胎盘来源外泌体    

血浆内皮细胞来源外泌体    

树突状细胞来源的外泌体    

外泌体circCD2AP    

人内皮祖细胞(EPC)分泌外泌体    

外泌体中微小RNA-126(miRNA-126)    

纤维细胞分泌外泌体    

胆管癌外泌体    

肝癌细胞外泌体    

骨髓间充质干细胞分离外泌体    

小鼠肝癌细胞(H22)源外泌体    

人骨髓来源间充质干细胞分泌外泌体    

K562细胞分泌的外泌体    

人髓核细胞(NPCs)外泌体    

间充质干细胞来源外泌体    

人脐带间充质干细胞来源外泌体    

小鼠脂肪干细胞(ASC)释放的外泌体    

人嗅黏膜间充质干细胞来源外泌体    

人羊膜上皮干细胞来源外泌体    

脂肪干细胞来源外泌体    

大鼠髓核细胞来源外泌体    

类风湿关节炎外泌体    

黑色素瘤细胞来源外泌体    

雪旺细胞来源外泌体    

大鼠脂肪间充质干细胞来源的外泌体    

牙髓干细胞(DPSCs)来源外泌体    

小鼠脂肪间充质干细胞来源外泌体(ADMSC-Exo)    

去卵巢大鼠血清来源外泌体    

胎盘来源外泌体miRNA    

miRNAs的MSCs来源外泌体    

血清外泌体来源microRNA-221-3p    

肝星状细胞(HSC)来源外泌体    

小鼠脂肪间充质干细胞(mASCs)来源外泌体    

外泌体来源microRNA    

结直肠癌细胞来源外泌体    

膀胱癌细胞来源外泌体    

hucMSC来源外泌体    

A549细胞来源外泌体    

肥大心肌细胞来源外泌体    

聚乙二醇(PEG)沉淀法提取关节液来源外泌体    

聚乙二醇沉淀剂有效分离尿外泌体    

巨噬细胞来源外泌体    

标记物    

胆囊癌血浆外泌体microRNAs标记物    

唾液外泌体肿瘤标记物    

前列腺癌的外泌体标记物    

稳定分泌近红外荧光标记外泌体    

CD63-EGFP标记的外泌体    

外泌体标记物CD63,CD81    

外泌体蛋白质类微RNAs生物学标记    

食管鳞状细胞癌血浆外泌体肿瘤标记物    

外泌体标记蛋白分子(CD81,TSG101)    

荧光标记外泌体    

外泌体蛋白标记物CD63    

AIE荧光分子标记的外泌体    

无荧光染料标记外泌体    

近红外荧光iRFP682蛋白标记外泌体    

近红外荧光CD63蛋白标记外泌体    

细胞膜/外泌体    

靶向细胞膜的多肽药物外泌体纳米载药    

外泌体负载化学药物和纳米材料    

外泌体核酸适配体脂质体复合载药系统    

共载多西紫杉醇和siPLK1肿瘤靶向外泌体    

嵌合肽功能化外泌体纳米药物    

内源性外泌体负载药物    

CTNFαexosomeSPION    

CpG寡核苷酸联合肿瘤细胞外泌体    

归巢肽修饰外泌体靶向细胞    

超顺磁氧化纳米铁修饰外泌体载药纳米    

红细胞外泌体为载体靶向肿瘤药物    

牛奶外泌体靶向载药体系    

肝癌细胞HepG2外泌体    

装载有半乳糖神经酰胺/卵蛋白外泌体    

外泌体包裹    

外泌体包裹纳米胶原    

外泌体包裹纳米粒    

外泌体包惠胶原    

外泌体包裹药物    

外泌体包裹的蛋白质    

外泌体包裹血脑屏障    

外泌体包裹的纳米载体    

外泌体包裹比柔比星    

外泌体包裹mirna    

肿瘤外泌体包裹的该金-铁(Au-Fe)纳米簇    

外泌体包裹的纳米载药系统    

包裹仿生多孔硅纳米颗粒的外泌体(E-PSiNPs)    

上述产品与相关检测服务均可提供,仅用于科研!

wyf 01.15

卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

卟啉类化合物的优良特性引起了电化学发光研究的广泛关注。然而,卟啉在水溶液中有限的ECL强度和较差的稳定性仍然严重制约着其进一步的生物应用。


在此,我们通过一步溶剂热法精细地合成了功能化的铕和5,10,15,20-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)配位聚合物(Eu-PCP)。与原始TCPP形成鲜明对比的是,Eu-PCP在低电位(−1.1 V,相对于Ag/AgCl)下表现出更高更稳定的ECL红光发射(673 nm),其ECL强度提高了7.7倍,效率提高了4.6倍。


鉴于MUC1 (MUC1)在肿瘤过表达中的重要作用,我们选择MUC1作为靶分子。结合核酸外切酶III (Exo III)辅助循环扩增策略,以Eu-PCP为ECL发射器,纳米金包覆CeO2 (CeO2@Au)为共反应物促进剂,过氧化二硫酸盐为共反应物,构建了用于MUC1检测的三元ECL生物传感器。


同时,采用包封MnO2 (MnO2@Au)的金纳米颗粒作为淬灭探针,实现对MUC1的高灵敏度检测。该生物传感器在1 ~ 10 ng mL−1范围内呈良好的线性关系,检测限低(0.32 fg mL−1)。通过改变相应的目标识别DNA,该策略可以扩展到检测其他生物标记物。


卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

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卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

马铃薯凝集素(STL,PL),Unconjugated Solanum Tuberosum (Potato) Lectin (STL, PL)

上海金畔生物专业供应一系列的凝集素;同时提供各种荧光标记修饰偶联的凝集素。提供罗丹明、CY3、CY5、FITC、生物素Biotin、琼脂糖Agarose、DyLight 488、DyLight 594、DyLight 649、Texas Red标记各种凝集素。

凝集素(Lectin)是指一种从各种植物,无脊椎动物和高等动物中提纯的糖蛋白或结合糖的蛋白,因其能凝集红血球(含血型物质),故名凝集素。常用的为植物凝集素(Phytoagglutin,PNA),通常以其被提取的植物命名,如刀豆素A(Conconvalina,ConA)、麦胚素(Wheat germ agglutinin,WGA)、花生凝集素(Pehaiut agglutinin,PNA)和大豆凝集素(Soybehai agglutinin,SBA)等,凝集素是它们的总称。凝集素可以作为一种探针来研究细胞膜上特定的糖基。另一方面,凝集素具有多价结合能力,能与FITC荧光素、生物素、酶、胶体金和铁蛋白等示踪物结合,从而在光镜与/或电镜水平显示其结合部位。通常采用荧光素、辣根过氧化物酶、铁蛋白、胶体金、Cyhaiine或生物素等对其进行标记。

马铃薯凝集素Solhaium Tuberosum (Potato) Lectin

马铃薯凝集素由两个相同的50kda亚基组成。这些亚单位在溶液中可以解离,产生一种凝集素的单体形式,这种凝集素不凝集细胞。该凝集素结合N-乙酰葡萄糖胺的低聚物和一些含有N-乙酰葡萄糖胺和N-乙酰壁酸的细菌细胞壁低聚糖。虽然糖结合特异性与小麦胚芽凝集素和曼陀罗凝集素相似,但马铃薯凝集素的一些差异已被报道。

凝集素的作用及应用

凝集素可为荧光素、酶和生物素等所标记,分别进行直接发染色和间接法染色。

1.直接法:标记物直接标记在凝集素上,使之直接与切片中的相应糖蛋白或糖脂相结合。

优点:技术较为成熟,目前商品用的凝集素药盒已能购得。

缺点:灵敏性不够高。

2.间接法:将凝集素直接与t切片中的相应糖基结合,而将标记物结合在抗凝集素抗体上。

优点:灵敏度高,特异性强

缺点:操作要求高,成本高

马铃薯凝集素(STL,PL),Unconjugated Solhaium Tuberosum (Potato) Lectin (STL, PL)

相关产品

马铃薯凝集素(STL,PL) STL,PL

荧光素标记马铃薯凝集素(STL,PL) FITC-STL,PL

生物素修饰马铃薯凝集素(STL,PL) Biotin生物素-STL,PL

可以根据文献制备特殊定制类产品。

酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs

制备了以钴(II)和锌(II)离子为大环核心的新型硫代乙醇酸和巯基丙酸取代酞菁化合物(Pcs)作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)的敏化剂。


用循环伏安法和方波伏安法研究了合成的Pcs的电化学参数。对合成的酞菁(Pc)染料的HOMO和LUMO轨道能级进行了测定,并详细讨论了它们与DSSCs的匹配性。


乙醇酸取代的pc由于其电子传递路径的差异,比丙酸衍生物具有更高的太阳能电池效率。


在所合成的金属配合物中,乙醇酸取代的ZnPc具有最高的DSSC效率值,为2.45%。


根据电化学阻抗谱(EIS)研究,该络合染料具有最低的电阻(8.95 O)、最长的电子寿命(17.19 ms)和最短的电子输运时间(0.33 ms)。


酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs

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酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/18

卟啉|具有抗hiv活性的肽-卟啉结合物穿透血脑屏障

通过血脑屏障(BBB)治疗神经系统疾病是现代医学的主要障碍之一。由于血脑屏障的限制性通透性,许多在体外有前景的药物在体内失效。


特别是抗病毒药物卟啉类药物,这种药物能够对抗导致疾病的脑内病毒,如艾滋病相关的神经认知障碍(HAND)。在过去的二十年里,血脑屏障穿梭,特别是基于肽的穿梭,在跨越血脑屏障运送各种有效载荷方面显示出了希望。


因此,由血脑屏障肽梭和抗病毒药物共价附着形成的肽-药物偶联物(PDCs)可能成为治疗病毒源性神经系统疾病的关键治疗工具。在这项研究中,我们使用了各种方法(胍基、磷基和碳二亚胺基偶联剂)在树脂上合成具有血脑屏障交叉和潜在抗病毒活性的新型肽-卟啉偶联物(PPCs)。


经过精细的合成化学调整,DIC/氧合法制备了14种不同的PPCs,并取得了令人满意的性能。PPCs是通过将卟啉羧基偶联到肽梭的氨基(n端或Lys侧链)来制备的,具有有效的体外血脑屏障易位能力、对小鼠大脑内皮细胞的低细胞毒性和低溶血活性。


其中三种PPCs MP-P5、P4-MP和P4-L-MP在体外能有效抑制HIV病毒的感染,因此最有前途。它们对其他脑靶向病毒(登革热、寨卡病毒和SARS-CoV-2)的疗效目前正在评估中,初步结果证实PPCs是一种有前途的治疗病毒性脑感染的策略。

卟啉|具有抗hiv活性的肽-卟啉结合物穿透血脑屏障

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卟啉|具有抗hiv活性的肽-卟啉结合物穿透血脑屏障

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卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|pd -卟啉配合物催化吲哚与烯丙醇的C3-C2偶联化反应

通过N-H吲哚的均偶联反应制备了3-烯丙基-2,3-二氢-2,3 ' -双吲哚。

在PBr3和碱的存在下,pd -卟啉催化吲哚与烯丙醇的烯丙基化反应。

反应在吲哚的C3和C2位置发生二聚反应,

得到2-烯丙基3-(吲哚-2-基)- 1h -吲哚。3-(吲哚-2-基)- 1h -吲哚衍生物是合成具有药物活性分子的中间体。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/01/20

外泌体来源细胞及内含物(microRNA、lncRNA、circRNA、mRNA、tRNA)

外泌体来源细胞及内含物(microRNA、lncRNA、circRNA、mRNA、tRNA)

几乎所有类型的细胞都可以分泌外泌体,同时外泌体也广泛存在于体液中,包括血液、眼泪、尿液、唾液、乳汁、腹水等。目前研究发现外泌体中富含核酸(microRNA、lncRNA、circRNA、mRNA、tRNA等)、蛋白、胆固醇等。外泌体的表面marker主要有CD63、CD81、CD9、TSG101、HSP27等。

外泌体来源细胞及内含物(microRNA、lncRNA、circRNA、mRNA、tRNA)

外泌体的来源及内含物

外泌体鉴定

目前对于外泌体的鉴定主要有四种方法:透射电子显微镜(TEM)、Nhaiosight、Western Blot、流式细胞术。

外泌体来源细胞及内含物(microRNA、lncRNA、circRNA、mRNA、tRNA)

据研究报道,很多癌细胞分泌的外泌体 (Exosome)  比正常细胞分泌的多 10 倍以上。外泌体参与了癌症的发生、进展、转移和耐药性,并通过转运蛋白和核酸,建立与肿瘤微环境的系。

例如,外泌体可导致免疫逃逸,癌细胞的免疫逃逸 ( 干货:免疫检查点 ) 是癌症发病机制中的一个重要问题。已有研究表明,外泌体可诱导 T 细胞的凋亡,调控功能性 T 细胞 (Treg) ,诱导 M2 巨噬细胞的极化,抑制自然杀伤细胞 (NK) 的抗肿瘤毒性,抑制树突状细胞的 (DC) 分化为成熟 DC。此外,外泌体还可以保护癌细胞免受化疗药物的“毒性”作用,并将化疗耐药特性转移至“受体”细胞。如多药耐药相关蛋白 Pgp 被转移至药敏细胞,使药敏细胞也获得了耐药的能力。

外泌体来源细胞及内含物(microRNA、lncRNA、circRNA、mRNA、tRNA)

产品供应列表:

外泌体生物标记物    

外泌体miR-221-3p靶向]THBS2促进肿瘤血管生成    

晚期皮肤鳞状细胞癌( CSCC)衍生miR-221-3p    

吉他西滨分泌外泌体    

A549及A549/G+分泌的外泌体    

叶酸-外泌体介导siRNAI的胞质递送    

CSCC衍生外泌体miR-221-3p(微球/微管)    

新型诊断生物标志物和治疗靶标miR-221-3p    

外泌体miRNA一1246诱导M2巨噬细胞极化    

胶质瘤衍生外泌体( H-GDEs )诱导巨噬细胞M2极化    

mRNA外泌体    

microRNA外泌体    

长链非编码RNA外泌体    

蛋白质外泌体    

单外泌体表面蛋白分析技术-PBA    

抗体DNA偶连物外泌体表面蛋白组成DNA编码标记    

外泌体蛋白组学携带整合素(ITGb1)    

HCC细胞来源外泌体    

miR-23a-PTEN-AKT    

外泌体转移miR-23a-3p    

外泌体miR-23a-3p并上调巨噬细胞中PD-L1的表达    

T细胞与Exo-TM    

Exo-TM上调巨噬细胞    

上述产品均可提供,仅用于科研!

wyf 01.13

Maleimide-DOTA | CAS 1006711-09-5|大环配体配合物

Maleimide-DOTA    CAS 1006711-09-5

名称:DOTA-Maleimide

Maleimide-DOTA

Maleimido-mono-amide-DOTA

2,2′,2”-(10-(2-((2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethyl)amino)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododechaie-1,4,7-triyl)triacetic acid

CAS: 1006711-09-5

分子量:786.54 g.mol-1

外 观:白色固体

溶解度:有机溶剂

纯 度:99% 

储存条件:-20℃

规 格:50mg,100mg,500mg,1g

供应商:上海金畔生物科技有限公司

结构式:

Maleimide-DOTA | CAS 1006711-09-5|大环配体配合物

配合物由内界和外界两部分组成。内界为配合物的特征部分(即配位个体),是一个在溶液中相当稳定的整体,在配合物的化学式中以方括号标明。方括号以外的离子构成配合物的外界,内界与外界之间以离子键结合。内界与外界离子所带电荷的总量相等,符号相反。显然,中性配位个体只有内界,没有外界。

上海金畔生物有限公司可以提供各种大环化合物,包含大环配体、双功能螯合剂、环糊精、聚醚、葫芦脲、卟啉、酞菁、磁共振试剂、反应中间体等一系列产品;

DOTA tris(tBu)ester NHS ester CAS 819869-77-7

Maleimide-DOTA  CAS 1006711-09-5

Maleimide-DOTA-GA   CAS 1800229-46-2

DOTA-GA-Anhydride CAS 1375475-53-8

Eu-DOTA-4AmC CAS:481668-57-9

Tm-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-32-4

Gd-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-26-6

Ho-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-28-8

Tm-Maleimido-DOTA CAS:1552305-24-4

Ho-Maleimido-DOTA CAS:1349103-97-4

Gd-DO3A-Butylamine CAS:782423-00-1

NH2-PEG4-DOTA-GA CAS 137076-54-1

Propargyl-DOTA-tris(tBu)ester CAS 911197-00-7

BCN-DOTA

1.关于颜色

产品因不同产品的分子量不同,产品性状和颜色会有差别。

2.关于客服

如您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障。

我们将提供售后服务。

3.关于发货

我们的合作快递公司有顺丰、圆通、申通、韵达。

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.27)

FITC-HRP,荧光素标记过氧化氢酶,FITC-Catalase

FITC-HRP,荧光素标记过氧化氢酶,FITC-Catalase

FITC-Catalase,荧光素标记过氧化氢酶,FITC-HRP

上海金畔生物提供FITC修饰与标记的各种蛋白,人血清白蛋白HSA、链霉亲和素Streptavidin、标记亲和素 Avidin、偶联刀豆球蛋白A Conchaiavalin A、标记鬼笔环肽 Phalloidin、FITC-重组蛋白A Recombinhait Protein A、标记鸡卵白蛋白 Ovalbumin、修饰人转铁蛋白 Trhaisferrin、牛血清白蛋白BSA

FITC-HRP,荧光素标记过氧化氢酶,FITC-Catalase

还可以用CY5/CY5.5/CY7/CY7.5/ICG/IR-825/Comarin/Bodipy/荧光量子点/AuNRs纳米金/HRPFITC/Rhodamine/NHS/氨基NH2/生物素Biotin/叠氮N3/醛基CHO/巯基SH/马来酰亚胺MAL/炔烃Alkyne/DBCO/PEG/FITC/TRITC/Biotin/thiol修饰/标记物Catalase conjugates(荧光标记过氧化氢酶)

FITC-Catalase

RB-Catalase

CY3-Catalase

CY5-Catalase

CY7-Catalase

Biotin-Catalase

罗丹明-UEA-I

fitc-wga,荧光标记麦胚凝集素

LCA-HRP

PHA-E-HRP

WGA-HRP


上海金畔生物科技有限公司于2015年7月成立的上海一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司,从2015年发展至今,公司销售产品种类多达上百种,经营产品超十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。 

FITC-HRP,荧光素标记过氧化氢酶,FITC-Catalase

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Sulfo Cy5.5 NHS ester 10mg

卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

卟啉类化合物的优良特性引起了电化学发光研究的广泛关注。然而,卟啉在水溶液中有限的ECL强度和较差的稳定性仍然严重制约着其进一步的生物应用。


在此,我们通过一步溶剂热法精细地合成了功能化的铕和5,10,15,20-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)配位聚合物(Eu-PCP)。与原始TCPP形成鲜明对比的是,Eu-PCP在低电位(−1.1 V,相对于Ag/AgCl)下表现出更高更稳定的ECL红光发射(673 nm),其ECL强度提高了7.7倍,效率提高了4.6倍。


鉴于MUC1 (MUC1)在肿瘤过表达中的重要作用,我们选择MUC1作为靶分子。结合核酸外切酶III (Exo III)辅助循环扩增策略,以Eu-PCP为ECL发射器,纳米金包覆CeO2 (CeO2@Au)为共反应物促进剂,过氧化二硫酸盐为共反应物,构建了用于MUC1检测的三元ECL生物传感器。


同时,采用包封MnO2 (MnO2@Au)的金纳米颗粒作为淬灭探针,实现对MUC1的高灵敏度检测。该生物传感器在1 ~ 10 ng mL−1范围内呈良好的线性关系,检测限低(0.32 fg mL−1)。通过改变相应的目标识别DNA,该策略可以扩展到检测其他生物标记物。


卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

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