5.10.15,20-四对羟基苯基卟啉[T(P-OH)PP]的制备方法(含质谱图及合成路线)

5.10.15,20-四对羟基苯基卟啉[T(P-OH)PP]的制备方法

步骤一、于250ml三口烧瓶中,加入4.0g对羟基苯甲醛,120m1丙酸,将2.2ml吡咯溶解于30ml丙酸中,加热至回流,逐滴滴加吡咯,反应液由黄色变为黑棕色。

步骤二、加完吡咯后,保持回流2个小时,可看到烧瓶内壁上有蓝色晶体析出。停止反应,改为减压装置,将丙酸蒸去。

步骤三、趁热加入200m1甲醇,放置过夜,抽滤,得天蓝色晶体,真空干燥得1.5g粗产物。以乙醇为洗脱剂,硅胶为固定相,收集一条色带,旋干溶液,得T(p-OH)PP1.1g,产率20%.

5.10.15,20-四对羟基苯基卟啉[T(P-OH)PP]的合成路线

5.10.15,20-四对羟基苯基卟啉[T(P-OH)PP]的制备方法(含质谱图及合成路线)

5.10.15,20-四对羟基苯基卟啉[T(P-OH)PP]的质谱图

5.10.15,20-四对羟基苯基卟啉[T(P-OH)PP]的制备方法(含质谱图及合成路线)

上海金畔生物供应卟啉定制产品目录:

5-(4-乙酰苯胺偶氮)-8-(2,4-二硝基苯)氨基喹啉(AAPDNAQ)

5-(对-硝基苯偶氮)-8-(对-甲苯磺酰氨基)喹啉(NPTSQ)

3,3′,4,4′-四-甲基-2,2′-二吡咯基甲烷(TMDPM)

5-(苯基偶氮)-8-[(对硝基苯偶氮)氨基]喹啉(PNPAQ)

5-(对硝基苯基偶氮)-8-氨基喹啉(p-NPAQ)

5,15-二苯基-10,20-二(4-吡啶基)吓啉(DPyP)

吓啉基多孔有机聚合物(FePPOP-1)

meso-四(4-氰基苯基)卟啉(H2T(CN)PP)

meso-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)

5-(4-甲酰基苯基)-10,15,20-苯基卟啉(FPTPP)

meso-四(4-氯苯基)卟啉(H2T(Cl)PP)

meso-四(4-二甲氨基苯基)卟啉(T(DMAP)P)的Fe和Mn配合物

Meso-四(对氰基苯基)卟啉(H2T(CN)PP)

5-(4-氯甲基苯基)-10,15,20-三苯基卟啉(ClMPTPP)

Meso-四(对氯苯基)铁叶啉(FeT(CI)PP)

Meso-四(对氯苯基)锰叶啉(MnT(CI)PP)

四(4-二甲氨基苯基)铁叶啉(FeT(DMAP)P)

四(4-二甲氨基苯基)锰叶啉(MnT(DMAP)P)

5,15-(4-氨基苯基)-10,20-苯基卟啉(TPP-NH2-2O)

卟啉/石墨烯/铂纳米簇复合材料(Pt-TMPyP-GO)

meso-四(4-三甲铵基苯基)卟啉/氧化石墨烯复合材料(TTAP/GO)

四苯基钴卟啉/氧化石墨烯复合材料(CoTPP-CRGO)

四苯基钴卟啉/氧化石墨烯复合材料-导电玻璃( TTAP/GO/ITO)

石墨烯/金属卟啉化聚苯乙烯类弹性复合材料

四-磺酸基苯基卟啉/二氧化钛纳米晶须复合材料(TSPP/TiO2)

氧化石墨烯/金纳米颗粒/四苯基卟啉(GO/AuNPs/TPP)复合材料

聚四苯基卟啉/聚吡咯/氧化石墨烯纳米复合材料

氧化锡/四氨基苯基卟啉复合薄膜(SnO2/TAPP)

二氧化铈/四氨基苯基卟啉复合薄膜(CeO2/TAPP)

四苯基卟啉四磺酸(TPPs)功能化氧化石墨烯/聚苯胺复合物(PGOT)

四羧基苯基卟啉/吲哚复合材料(TCPP/Indol)

石墨烯@四苯基卟啉@金的复合材料(rGO@TPP@Au)

四羟基苯基金属卟啉-二氧化钛复合材料(MTHPP/TiO2)

锌卟啉分子印迹聚合物复合膜(ZnTPP-MIP)

四羟基苯基卟啉纳米棒/二硫化钼纳米片复合材料(THPP/MoS₂)

四羟基苯基卟啉/氧化石墨烯复合材料(GO/THPP)

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期: 一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

脂质双层膜细胞分泌的微小膜泡直径大约30-150nm

脂质双层膜细胞分泌的微小膜泡直径大约30-150nm

外泌体(exosomes)是一种能被机体内大多数细胞分泌的微小膜泡,具有脂质双层膜,直径大约为 30-150 nm。外泌体广泛存在并分布于各种体液中,携带和传递重要的信号分子,形成了一种全新的细胞-细胞间信息传递系统,影响细胞的生理状态并与多种疾病的发生与进程密切相关。

脂质双层膜细胞分泌的微小膜泡直径大约30-150nm

外泌体的形成与分泌

目前的主流观点认为,外泌体的产生过程为:细胞膜内陷,形成内体(endosome),再形成多泡体(multivesicular bodies,MVB),后分泌到胞外成为外泌体。外泌体中携带有母细胞的多种蛋白质、脂类、DNA和RNA等重要信息。

脂质双层膜细胞分泌的微小膜泡直径大约30-150nm

外泌体早见于1981年,EG Trams 等在体外培养的绵羊红细胞上清液中发现了有膜结构的小囊泡,并命名为 exosome。对于外泌体的作用,当时推测为细胞排泄废物的一种方式。

 

   1996年G Raposo 等发现类似于B 淋巴细胞的免疫细胞也会分泌抗原呈递外泌体(haitigen presenting vesicle),所分泌的外泌体可以直接刺激效应CD4+ 细胞的抗肿瘤反应。2007 年H Valadi 等进一步发现细胞之间可以通过外泌体中RNA 交换遗传物质。

随着有关外泌体研究越来越多,研究者发现它广泛参与了机体免疫应答、抗原呈递、细胞分化、肿瘤生长于侵袭等各种生物过程中。

相关产品和检测服务供应:

负载伊马替尼或BCR-ABL siRNA的IL3L外泌体    

外泌体EVs表面糖复合物    

外泌体负载蛋白质定制服务    

外泌体负载多肽定制服务    

外泌体负载miRNA定制服务    

负载miRNA-27b的BMSCs来源的外泌体    

TRP-PK1-iRGD多肽修饰外泌体    

A33抗体修饰的外泌体    

突变型低氧诱导因子-1α修饰BMSC来源的外泌体    

RNA-126(miR-126)修饰的间质干细胞来源的外泌体(MSC-126-Exos)    

喜树碱负载外泌体(exosome)    

多聚蛋白多糖(Aggrechai)修饰骨髓间充质干细胞(BMSCs)来源外泌体    

血液分泌的外泌体    

唾液分泌的外泌体    

尿液分泌的外泌体    

脑脊液分泌的外泌体    

乳汁分泌的外泌体    

外泌体的捕获和分离产品    

乳胶微球共价结合外泌体marker相关抗体    

外泌体试剂产品    

外泌体专用培养基    

外泌体提取浓缩液    

无外泌体胎牛血清    

外泌体标志蛋白检测试剂盒    

外泌体专用裂解液    

外泌体miRNA检测    

外泌体荧光标记染料    

外泌体抑制剂    

外泌体提取试剂盒试用装    

外泌体试剂盒产品    

细胞上清外泌体提取试剂盒    

血清血浆外泌体提取试剂盒    

其他体液外泌体提取试剂盒    

多合外泌体提取试剂盒    

外泌体提取分离、鉴定、纳米粒子分析    

无外泌体血清(Exosome-depleted FBS)    

载外泌体水凝胶    

外泌体蛋白分析    

外泌体多因子检测    

磷酸酶通过外泌体影响肿瘤转移    

外泌体纯化    

外泌体核酸纯化    

四次跨膜蛋白外泌体    

细胞内的囊泡运输外泌体    

直径为30~100 nm细胞外囊泡外泌体    

CD9外泌体标志物    

CD63外泌体标志物    

外泌体超速离心产品    

外泌体多聚物沉淀产品    

外泌体免疫沉淀产品    

脂质双层膜的微小膜泡    

外泌体囊泡下游的电镜分析产品    

外泌体囊泡NTA分析产品    

外泌体囊泡纳米流式(NhaioFCM)分析产品    

外泌体囊泡Western Blot分析产品    

外泌体囊泡荧光定量(qPCR)分析产品    

细胞上清液外泌体提取试剂盒    

小鼠调节性树突状细胞(rDC)分泌的外泌体    

(regulatory exosomes,rDex)    

负载肿瘤抗原的DC外泌体(Dex)    

细胞释放的纳米级膜性囊泡外泌体    

间充质干细胞(MSC)外泌体    

小鼠黑素瘤细胞培养液上清中的外泌体    

突变型HIF-1α修饰BMSCs分泌的外泌体    

分离纯化肝癌细胞培养液中外泌体    

内源性纳米载体外泌体    

肿瘤衍生外泌体传递的微RNA    

鸟结核分枝杆菌(M.avium)感染巨噬细胞后分泌的外泌体[(+)外泌体    

含表皮生长因子受体的外泌体    

小鼠肝癌细胞(H22)来源的外泌体(exosomes)    

外泌体分离及其蛋白质组学分析    

细胞分泌40-100 nm的外泌体    

人血清中外泌体(exosome)    

Nor-hUC-exo外泌体    

IFN-γ-stimulated hUC-exo外泌体    

干扰素γ刺激hUC-MSCs分泌外泌体    

外泌体表面膜结合型转化生长因子β1( mTGF-β1)    

树突状细胞(DC)和肿瘤细胞外泌体    

乳腺癌MDA-MB-231细胞中分离外泌体    

血清外泌体miR-21    

近红外荧光蛋白标记乳腺癌细胞外泌体    

外泌体包裹药物载体    

(hUC-MSCs)分泌的外泌体(exosomes)    

人脐带血树突状细胞(DCs)分泌的外泌体    

MDA-MB-231细胞中分离外泌体    

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树突状细胞(dendritic cells,DC)外泌体    

DC-derived exosome,DCex    

外泌体miRNAs    

环磷酰胺联合树突状细胞分泌的外泌体    

MSCs-derived exosomes,MEX    

上述产品与检测服务金畔生物均可提供,仅用于科研!

wyf 01.12

卟啉|轴向配体和外围吡啶基的酸碱平衡,逐步形成9种铝(III)亚基(4-吡啶基)卟啉

trhais-diaqua配合物5,10,15是一种很有前景的单电子氧化引发双电子水氧化的分子催化剂。


研究了20-四(4-吡啶基)卟啉铝(III) (AlTPyP(OH2)2)在甲醇水溶液中轴向连接水分子的水解行为和氧化还原特性。


利用紫外-可见吸收光谱、核磁共振氢谱、荧光寿命测量和循环伏安法表征了两个轴向连接的水分子以及alpyp中位的四个外围吡啶基的可逆逐步水解反应。


结果表明,轴向配体在碱性pH条件下进行四步质子水解平衡反应,中位取代的吡啶基在酸性pH条件下也进行四步质子水解平衡反应。这9种物质都处于基态的平衡状态,其特征是pKa值。


另一方面,它们以个体的形式存在于激发态中每一个指数衰减时间常数。


在pH值为0.54 – 12.3的条件下,一个AlTPyP分子通过水解反应生成9种物质。

卟啉|轴向配体和外围吡啶基的酸碱平衡,逐步形成9种铝(III)亚基(4-吡啶基)卟啉

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卟啉|轴向配体和外围吡啶基的酸碱平衡,逐步形成9种铝(III)亚基(4-吡啶基)卟啉

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FITC-STL,PL;荧光素标记马铃薯凝集素(STL,PL),Fluorescein labeled 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。

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。

FITC标记凝集素的组织化学染色程序

1.组织切片经脱蜡处理,若是Bouin液固定的组织,用70%乙醇洗3次除去组织切片内的黄色后,再用蒸馏水漂洗;

2.PBS漂洗(含1%牛血清白蛋白)2次,每次5分钟;

3.加入FITC-凝集素(PBS适当*释),置湿盒内孵育,室温1小时;

4.PBS漂洗3次,每次5分钟;

5.水溶性封片剂封片,荧光显微镜观察。

6.结果 FITC标记的凝集素能直接与组织细胞内的糖基结合,从而显示糖基的位置,可用于检测组织细胞中的糖成分,阳性部位呈黄绿色荧光。

注意事项

(1)固定液:以Bouin固定液为佳,也可用70%乙醇固定;

(2)与其他组织化学方法一样,染色过程中,应始终保持一定湿度,使切片保持湿润状态;

(3)需经预实验确定FITC-凝集素的*佳工作浓度;

(4)凝集素的活性部位需重金属离子维持,故可用TBS作为缓冲液,加微量的金属(CaCl2、MgCl2、MnCl2各1.0mmol/L),可增强凝集素的结合能力。

FITC-STL,PL;荧光素标记马铃薯凝集素(STL,PL),Fluorescein labeled Solhaium Tuberosum (Potato) Lectin (STL, PL)

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可以根据文献制备特殊定制类产品。

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

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

FITC-胰岛素|绿色荧光FITC标记胰岛素(Insulin-FITC)

FITC-胰岛素|绿色荧光FITC标记胰岛素(Insulin-FITC)

FITC标记胰岛素(Insulin-FITC)

中文名称:FITC标记胰岛素(Insulin-FITC)

英文名称:Insulin-FITC Conjugate

产品规格:根据客户需求

发货周期:1~3天

本制品以胰岛素(Insulin)和异硫氰酸荧光素(FITC)为原料,采用化学交联法制备的标记物,可用于免疫荧光检测、流式细胞分析和药物小分子与生物大分子相互作用的分析测定研究。本产品需经稀释方可使用,工作浓度请自行优化确定。

胰岛素(Insulin)是胰岛β细胞分泌得一种多肽激素,由α和β两条肽链,其间借二硫键连结形成异二聚体。胰岛素可促进组织细胞的葡萄糖吸收和利用,降低血糖浓度。胰岛素的分泌或合成不足等均与糖尿病的发生发展关系密切,因此胰岛素的检测成为糖尿病诊断和治疗中常用的技术手段。在科研中,许多细胞的体外培养也常常需要在培养液中加入适量的胰岛素细胞才能生长甚至存活。

保存条件:-20℃保存

勿反复冻融或于4℃久置。

FITC-胰岛素|绿色荧光FITC标记胰岛素(Insulin-FITC)

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。 

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5,10,15,20-四(4-(3-羧基)苯氧基)苯基卟啉 (H2CPp)的制备方法(含表征图谱)

5,10,15,20-(4-(3-羧基)苯氧基)苯基卟啉(H2CPp)的合成由H2MePp水解得到(

2.7) [,具体方法步骤如下:1.12 g KOH20 mL蒸馏水溶解制得1 mol/L KOH

溶液待用。在100 mL三颈瓶中加入15 mL溶有300 mg (0.25 mmol)H2MePp四氢呋喃溶液,将上述KOH水溶液加入反应体系,磁力搅拌并加热至回流。反应过程中用

薄层色谱(TLC)监测水解程度。反应结束后用浓HCl调节pH值至3~4,直至无沉淀继续产生,减压抽滤,并用水洗涤,60 °C真空干燥即为目标产物(H2CPp)

5,10,15,20-四(4-(3-羧基)苯氧基)苯基卟啉 (H2CPp)的制备方法(含表征图谱)

5,10,15,20-(4-(3-羧基)苯氧基)苯基卟啉(H2CPp)的表征图谱

5,10,15,20-四(4-(3-羧基)苯氧基)苯基卟啉 (H2CPp)的制备方法(含表征图谱)

5,10,15,20-四(4-(3-羧基)苯氧基)苯基卟啉 (H2CPp)的制备方法(含表征图谱)

上海金畔生物可以提供以下系列的产品:

1.可用于MOF,COF材料的卟啉产品,例如四苯醛基卟啉,四苯羧基卟啉

2.不同中心金属及不同苯环取代基的卟啉产品的定制

3.不同中心及不同取代基酞菁产品的定制

4.各类BODIPY荧光染料

5.MOF或COF砌块的定制

壳聚糖负载磺化酞菁钴CS-CoPcS(含制备方法及红外光谱图)

上海金畔生物科技有限公司是国内的卟啉、酞菁生产商和经销商,我们的产品在基础科学领域得到广泛的应用,目前我们能提供超过几千种产品的库存,包装大小从克级到公斤级大包装规格,也包括部分半散装和散装产品,我们的库存品种每天都在增加。

磺化酞菁钴(CoPcS)作为一种人工合成的大共轭体系化合物,其特殊的二维共轭 π-电子结构,类似于自然界中广泛存在的卟啉,具有很好的光、 热和化学稳定性。

壳聚糖负载磺化酞菁钴的制备方法:

采用金属磺化酞菁模板合成法利用 4-磺酰水杨酸、 氯化钴和尿素等制备出 CoPcS 蓝色粉末备

用,将 1.5g 的 CS 溶于 50mL 浓度为 2%(V/V)的乙酸溶液,磁力搅拌 2h 后静置脱气后通过针筒将其逐滴滴入到 500mL 的 0.5mol/L 的氢氧化钠溶液,形成的 CS 小球在碱液中静置 3h,过滤并用超纯水反复冲洗至中性,60℃真空干燥至恒重.将 1.5g CS 小球投加至 20mL浓度为 10mmol/L 的 CoPcS 溶液,25℃条件下磁力搅拌 6h,固液分离,用超纯水反复冲洗样品至洗脱液澄清,60℃ 真空干燥至恒重制备出 CS-CoPcS.

壳聚糖负载磺化酞菁钴CS-CoPcS(含制备方法及红外光谱图)

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竹炭负载酞菁铁
稀土/Cu/磺化酞菁钴负载型活性炭
酞菁钴负载水滑石(CoPcTs—LDH)
酞菁钴负载镁铝水滑
水滑石焙烧产物负载磺化酞菁钴
壳聚糖负载磺化酞菁钴(CoPcS)
活性炭负载四磺酸基酞菁钴
海泡石负载金属酞菁催化剂
固体碱负载酞菁钴硫醇氧化催化剂
大孔二氧化硅负载四羧基酞菁钴
大孔SiO2负载四羧基酞菁钴(Co(Ⅱ)-taPc)
NiO/MgO/Al2O3负载磺化酞菁钴(CoPcS)催化剂
MCM-41负载酞菁钴
Cu磺化酞菁钴(CoSPc)负载型活性炭
纤维素纤维负载金属酞菁催化降解染料
介孔分子筛负载金属酞菁

卟啉|具有极性分子限制的卟啉基金属-有机框架的可调介电性能

随着5G通信的快速发展,具有高孔隙率、可调结构特征和低介电常数的金属有机框架(MOFs)的设计逐渐受到关注,并有潜力作为集成电路(IC)中的层间介质(ILD)材料。


通过水热反应合成了卟啉基金属有机框架(AlOH)2H2TCPP,简称Al-TCPP-MOFs。系统地表征了Al-TCPP-MOFs、Al-TCPP-MOFs- h2o (Al-TCPP-MOFs上的极性水分子约束)和Al-TCPP-MOFs-DMF (Al-TCPP-MOFs上的极性DMF分子约束)的结构、热和介电性能。


结果表明,al – tcpac – mofs材料具有较高的孔隙率和均匀的片层结构。


研究了不同配位体系的极性分子限制效应对MOFs介电性能的影响,发现Al-TCPP-MOFs在103 Hz时的相对介电常数低至2.3。


此外,al – tccp – mofs在较宽的温度范围内表现出良好的介电性能,在420℃的温度范围内具有可靠的热稳定性。低介电常数、高热稳定性的卟啉基金属有机骨架材料的制备,为MOFs在5G时代电子器件中的应用开辟了新的方向。

卟啉|具有极性分子限制的卟啉基金属-有机框架的可调介电性能

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卟啉|具有极性分子限制的卟啉基金属-有机框架的可调介电性能

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。

Biotin-STL,PL;生物素化马铃薯凝集素(STL,PL),Biotinylated 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

Biotin-STL,PL;生物素化马铃薯凝集素(STL,PL),Biotinylated 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。

聚马来酸酐修饰水溶性CdSe/ZnS荧光量子点(PMA-CdSe/ZnS QDs)应用于细胞标记

中文名称:聚马来酸酐修饰水溶性CdSe/ZnS荧光量子点

英文名称:Polymaleichaihydridemodifiedwater-solubleCdSe/ZnSfluorescentquhaitumdots

简称:PMA-CdSe/ZnSQDs

其它别称:聚马来酸酐修饰水溶性硒化镉/硫化锌量子点

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期:一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

PMA-CdSe/ZnS水溶性荧光量子点

我们采用配体交换的方法,首次利用聚马来酸酐(PMA)作为交换配体制备水溶性的CdSe/ZnS荧光量子点。在相转移的过程中,PMA取代了CdSe/ZnS表面的憎水性配体油酸(OA),使原来分散于有机相中的荧光量子点能够很好地转移至水相中的荧光量子点粒径小。应用到细胞标记领域时,PMA-CdSe/ZnS水溶性荧光量子点可以成功地标记人体胚胎干细胞(HESC),符合制备高质量生物探针的要求。

 马来酸酐单体聚合生成聚马来酸酐(PMA)及配体交换法制备水溶性PMA-CdSe/ZnS量子点的合成过程如示意图2-1所示。实验所合成的PMA相对分子质量较低,约1000左右,属于低聚物或者寡聚物,其分布较窄,每个PMA约由10个马来酸酐单体聚合而成。与其他聚合物相比PMA无毒,对环境基本无污染,溶解性好,易溶于水、稀碱、低级醇、内酮等,合成方法也相对简单,成本低,可以用于大规模制备。因此在进行配体交换时选用PMA作为表面修饰剂来制备水溶性CdSe/ZnS荧光量了点是一-个极好的选择。

聚马来酸酐修饰水溶性CdSe/ZnS荧光量子点(PMA-CdSe/ZnS QDs)应用于细胞标记

聚马来酸酐修饰水溶性CdSe/ZnS荧光量子点(PMA-CdSe/ZnS QDs)应用于细胞标记

量子点定制产品目录:

Si量子点修饰TiO2电极

CdTe量子点负载ITO玻璃上

量子点修饰纳米ZnO

多级结构硫化钴镍碳量子点复合材料

镍钴锰MOF负载氮掺杂碳量子点

二氧化钌量子点修饰五氧化二钒纳米材料

石墨烯量子点修饰金纳米颗粒

氧化亚铜量子点修饰氧化锌纳米线阵列

量子点修饰TiO2/SiO2/Fe3O4纳米粒子

氧化锌量子点修饰碳纳米管

PVP/CdS量子点修饰电极

聚乙烯吡咯烷酮(PVP)表面修饰硫化镉(CdS)半导体量子点(PVP/CdS)

石墨烯量子点修饰二氧化硅纳米材料

石墨烯量子点修饰Bi2WO6复合材料

黑磷烯量子点修饰石墨烯薄膜

水溶性CdS量子点修饰原位石墨烯无酶葡萄糖

碳量子点修饰Bi2MoO6复合电极

Ni3C量子点修饰P掺杂CdS纳米棒复合材料

卟啉|轴向配体和外围吡啶基的酸碱平衡,逐步形成9种铝(III)亚基(4-吡啶基)卟啉

trhais-diaqua配合物5,10,15是一种很有前景的单电子氧化引发双电子水氧化的分子催化剂。


研究了20-四(4-吡啶基)卟啉铝(III) (AlTPyP(OH2)2)在甲醇水溶液中轴向连接水分子的水解行为和氧化还原特性。


利用紫外-可见吸收光谱、核磁共振氢谱、荧光寿命测量和循环伏安法表征了两个轴向连接的水分子以及alpyp中位的四个外围吡啶基的可逆逐步水解反应。


结果表明,轴向配体在碱性pH条件下进行四步质子水解平衡反应,中位取代的吡啶基在酸性pH条件下也进行四步质子水解平衡反应。这9种物质都处于基态的平衡状态,其特征是pKa值。


另一方面,它们以个体的形式存在于激发态中每一个指数衰减时间常数。


在pH值为0.54 – 12.3的条件下,一个AlTPyP分子通过水解反应生成9种物质。

卟啉|轴向配体和外围吡啶基的酸碱平衡,逐步形成9种铝(III)亚基(4-吡啶基)卟啉

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卟啉|轴向配体和外围吡啶基的酸碱平衡,逐步形成9种铝(III)亚基(4-吡啶基)卟啉

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

四苯乙烯TPE单元的三联吡啶配位超分子笼[Zn6LA3]和[Zn6LB3]

上海金畔生物科技有限公司供应有机发光材料(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。

有课题组设计并合成了含有四苯乙烯单元的三联吡啶配位超分子笼,通过提高配体的刚性实现了溶液态下的高效发射,荧光量子效率可达20.79%。

对于目前大多数已报道的含有AIE单元的离散超分子来说,在聚集状态下由于有效地限制了苯环的旋转所以能够观察到较高的荧光量子效率。但是在溶液态下这些超分子却不发光或具有较弱的荧光,这在一定程度上限制了AIE活性超分子的应用前景。

有课题组,将四苯乙烯(TPE)单元引入到含有三联吡啶的配体中,通过Suzuki和Sonogashira反应合成了配体LA与LB(图1)。两个配体分别与金属离子Zn(II)进行配位组装可以形成最终的超分子笼[Zn6LA3]和[Zn6LB3],其中, [Zn6LB3]的配体中引入了炔键单元。炔键是典型的线性和刚性的结构,通过引入炔键可以在分子水平上对TPE的发光行为进行调控。

四苯乙烯TPE单元的三联吡啶配位超分子笼[Zn6LA3]和[Zn6LB3]

通过电喷雾质谱(ESI-MS)和离子淌度质谱(TWIM-MS)的测试证明了预期超分子结构的形成。在[Zn6LA3]和[Zn6LB3]的电喷雾质谱中都只观察到了一套具有不同电荷的离子峰,而且每个电荷态的实验分子量都和理论分子量一致(图2a,c)。此外,从两个超分子的离子淌度质谱所获得的不同电荷态均具有狭窄的漂移时间分布,这表明组装体内没有同分异构体和相同质荷片段的存在(图2b,d)。

四苯乙烯TPE单元的三联吡啶配位超分子笼[Zn6LA3]和[Zn6LB3]

图2. 超分子[Zn6LA3]的 (a) ESI-MS和 (b) TWIM-MS;超分子[Zn6LB3]的 (c) ESI-MS和 (d) TWIM-MS

上海金畔生物提供的AIE材料有:

常见的AIE型荧光分子基本骨架四苯乙烯(TPE),六苯基噻咯(HPS)定制合成

含有不同长度烷基链的季铵盐衍生物(DSAC2N,DSAC4N和DSAC6N)

DSA分子AIE材料的定制合成

9,10-二芳基乙烯基蒽CPASA

具有AIE性质的9,10-二苯乙烯基蒽(DSA)

基于9,10-二苯乙烯基蒽季铵盐(DSAI)生物荧光探针

DSA-CnP(n=2,6,12)

发光分子((E)-1-(2-(haithracen-9-yl)vinyl)pyrene)PVA

((E)-1-(2-(haithracen-9-yl)vinyl)-7-(tert-butyl)pyrene)t-PVA

有机荧光化合物((E)-4-(2-(haithracen-9-yl)vinyl)-N,N-diphenylhaiiline)TVA

((E)-4-(2-(haithracen-9-yl)vinyl)-N,N-diphenylhaiiline)CPVA

(4,4'-((1E,1'E)-haithracene-9,10-diylbis(ethene-2,1-diyl))bis(N,N-diphenylhaiiline))DTVA

基于四苯乙烯衍生物的新型荧光探针

聚集诱导发光DSA季铵盐DSAI分子探针

AIE效应的配体H2DSA

羧酸基团修饰的DSA

具有强烈荧光的二维金属有机骨架[Zn4(OH)4(DSA)2]

具有强烈AIE效应的CHO-DSA

荧光探针—9,10-二(4-羧基苯乙烯基)蒽(DS A-2COOH)

9,10-二(二(对羧基苯基)乙烯基)蒽(DSA-4COOH)

9,10-二{4-{4-[N,N-二(2-吡啶乙烯基)苯基]氨基}苯乙烯基}蒽(2Py-PAA)

9,10-二{4-{4-[N,N-二(4-吡啶乙烯基)苯基]氨基}苯乙烯基}蒽(4Py-PAA)

9,10-二{4-{4-[N,N-二(9-咔唑基)苯基]氨基}苯乙烯基}蒽(AnCz)

2Py-PAA和4Py-PAA材料的定制合成

pH响应的聚集诱导发光型荧光探针定制合成

氰基二苯乙烯型聚集诱导发光增强材料

具有不同推拉电子基团的AIEE性质的氰基二苯乙烯类有机硼化合物(APABF,APABBF,APAHF,APAHBF,TPEBEPBF,TPEHBF,TPEHBBF,TPEBF)

9,10-二乙烯基蒽衍生物

9,10-二(对烷氧基苯乙烯基)蒽(DSA-OCn)

9,10-二(N-烷基咔唑-3-乙烯基)蒽(ACZn)

9,10-二苯乙烯基蒽(DSA)两端修饰两个磺酸根基团而形成BSDSA

溴化1,2-双{4-[4-(-三甲基铵)丁氧基]苯基}-1,2-二苯乙烯(QA-TPE)

QA-TPE修饰透明质酸(HA)复合材料

二苯乙烯腈衍生物发光小分子PH-CN

具三苯胺-二苯乙烯腈D-A结构的化合物DiCF3

具三苯胺-二苯乙烯腈D-A结构的化合物pCN-TPA

二乙基三胺修饰的新TPE衍生物(TPDA)

苯乙烯衍生物(4-二甲氨基-2-苯亚甲基丙二酸二甲酯)

双(三苯乙烯)修饰的吲哚并咔唑衍生物TPEICE和咔唑衍生物TPEC

三苯乙烯修饰的溴代咔唑TPECBr

含有不同长度烷基链的双咔唑甲酮衍生物DC2、DC4、DC8和DC16。发现DC4、DC8和DC16

吲哚并磷杂茂衍生物5,6-二甲基-11-苯基-5,6-二氢-11氧化磷杂茂[3,2-b:4,5-b']双吲哚2-DIPO

5,7-二甲基-6-苯基-5,7-二氢-6氧化磷杂茂[2,3-b:5,4-b']双吲哚3-DIPO

2-DIPO与3-DIPO发光材料供应

新的蒽烯类化合物9,10-双[2-(2-噻吩基)乙烯基]蒽(TVAn)

聚集诱导发光新材料9,10-双[2-(1-甲基-1H-吡咯-2-基)乙烯基]蒽

9,10-二(N-甲基吩噻嗪-3-乙烯基)蒽(PT-C1)化合物

9,10-双[2-(对位取代的苯基)嘧啶-4-基]蒽类化合物

卟啉|染料敏化太阳能电池用带受体结构工程的卟啉敏化剂

通过受体工程设计合成了两种基于卟啉的敏化剂SGT-028和SGT-029,并将其应用于染料敏化太阳能电池(DSSCs)中。卟啉SGT-028是通过在给体-卟啉-三键btd -苯基-受体敏化剂(如SGT-021和SM315)的平台上引入水杨酸锚定基团而不是传统的苯甲酸来设计的。


对于SGT-029, D-π-A卟啉敏化剂的BTD被另一个烷基化苯并噻二唑(BTD)单元取代。


研究了其锚定基团和长烷基链对光学特性、电化学性能和光伏性能的影响,并与我们课前合成的参比染料SGT-021进行了对比。


结果表明,这两种卟啉敏化剂的吸收范围和能带隙与SGT-021染料相似。对DSSC器件进行优化后,SGT-029获得了10.5%的相对较高的功率转换效率(PCE),但低于基准卟啉敏化剂SGT-021(12.7%),在标准AM 1.5G光强下,SGT-028的PCE略低,为9.1%。


值得一提的是,12.7%的PCE是目前基于sgt -021的设备的最高效率。


最主要的原因应该是染料吸附量差异,可能允许一个严重的染料聚合,这往往会导致增加激发态的淬火和限制了二氧化钛半导体衬底、电荷注入和较低的光收获效率(摘要LHE),导致较低的光电流,光电压和PCE。

卟啉|染料敏化太阳能电池用带受体结构工程的卟啉敏化剂

更多推存

卟啉|染料敏化太阳能电池用带受体结构工程的卟啉敏化剂

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。

四-(4-苯基)卟啉(TPP)的装备方法

四-(4-苯基)卟啉(TPP)的装备方法

步骤一、将TPP-COOH ( 76 mg0.1 mmol)溶解于5 mL干燥的二氯甲烷中,然后将5 mL SOCl慢慢滴加到混合溶液中,回流5h后,常压下蒸掉多余的SOCl和二氯甲烷,得到黑绿色固态的TPP-COCl

步骤二、将该固体产物溶于15 mL干燥过的THF中,滴加到溶有1,2-二疏基乙烷(168 uL2.0 mmol)和一滴三乙胺的15 mL干燥的THF中,缓慢滴加,

步骤三、然后继续反应1.5h,旋蒸蒸掉溶剂,以二氯甲烷为淋洗剂,过硅胶柱提纯,用甲醇重结晶,得到紫色固体产物TPP(44 mg52.6%)

四-(4-苯基)卟啉(TPP)的装备方法

TPP-COOH的装备方法

步骤一、将对氯苯甲醛(7.0g)和对甲酰基苯甲酸(1.5 g)加入到500 mL的三口瓶中,加入200 mL丙酸,搅拌溶解,升温到150℃,溶液微回流后通过恒压滴液漏斗将4.5 mL吡咯与50 mL丙酸混合的溶液慢慢滴加到三口瓶中,回流30min后停止加热,

装备二、冷却到室温后,加入 200 mL甲醇/水混合溶液(V:V=95:5),在冰箱中静止过夜,抽滤,少量水洗,甲醇洗至滤液为浅红色,自然干燥。

步骤三、产物先以二氯甲烷为淋洗剂,过色谱柱提纯,收集第一代产品;产物以二氯甲烷:无水甲醇=10:1为淋洗剂,过色谱柱提纯,收集第二代,用甲醇重结晶,即得到目标产物TPP-COOH

DOTA-tris(tBu)ester|CAS 137076-54-1|大环配合物

DOTA-tris(tBu)ester  CAS 137076-54-1

英文名:NO2A-Butyne-bis (t-Butyl ester)

化学式:C24H42N4O5

化学名称:1,4,7-Triazacyclononhaie-1,4-bis(t-butylacetate)-7-(3-butynylacetamide)

分子量:466.6

CAS:2125661-91-6

纯度:≥99%

结构式:

DOTA-tris(tBu)ester|CAS 137076-54-1|大环配合物

大环配体配合物,大环配体配合物是指环状骨架上带有O、N、P 、S 等多个配位原子的多齿配体形成的环状配合物。

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)

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)粒径大约为8.5nm,应用于细胞标记

通过在半导体量子点掺杂进其它金属离子,可引入新的电学、光学和磁学性质,同时保留被掺杂量子点的优点。此外,掺杂量子点具有良好的热和光化学稳定性,掺杂CdS量子点,如Cu-dopedCdS,Zn-dopedCdS,Mn-dopedCdS等等。这些掺杂量子点都是在有机溶剂体系(如十八烯和三辛基膦)中,200-270℃温度下制备,条件苛刻,过程复杂,并且这些报道主要研究掺杂量子点的掺杂过程与机理,很少涉及其应用研究。

我们将在水溶液中一步合成锗掺杂硫化镉量子点,条件温和,过程简单,并且避免了复杂的相转移和分离提纯步骤,毒性大大降低,光学稳定性好。掺杂锗后,可进一步降低CdS量子点的毒性。

本研究在水溶液体系中合成了一种新的锗掺杂硫化镉量子点,探索了反应条件对其光学性质的影响,并且将其应用于细胞标记。该方法简单、条件温和,以锗作为掺杂剂可有效增强CdS量子点的荧光强度和光学稳定性,同时降低其毒性,提高其生物相容性,拓展了半导体量子点在生物领域的应用研究,其反应机理如图2-1所示。

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)粒径大约为8.5nm,应用于细胞标记

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)的合成方法

在室温下采用一步法合成水溶性Ge-dopedCdSd-dots。具体步骤如下:

(1)首先配制3.5×10-3mol/LNa2GeO3溶液,将0.183gGeO2加入0.2mol/LNaOH溶液中,搅拌反应过夜。

(2)取10mL1.0×10-2mol/LCdCl2溶液和2.8mL3.5×10-3mol/LNa2GeO3溶液混合加入到100mL锥形瓶中,再加入10mL1.0×10-2ML-Cys溶液,接着用1.0mol/LNaOH溶液调节体系的pH7.0,在高速搅拌条件下逐渐滴入20mL新制的5×10-3mol/LNa2S溶液,搅拌反应9h。得到亮黄色溶液用乙醇沉淀、离心分离,真空干燥得到固体粉末。

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)的形貌与尺寸表征

采用透射电子显微镜(TEM)来表征材料的形貌,结果如图2-6所示。图2-6AB分别CdSQDsGe:CdSd-dotsTEM图和粒径分布图。在透射电子显微镜下可观察到CdSQDsGe:CdSd-dots粒径分布均匀,平均粒径分别在12±3nm9±2nm,即掺杂锗后,量子点粒径变小。

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)粒径大约为8.5nm,应用于细胞标记

2-8AGe:CdSd-dotsCdS量子点的X-射线衍射(XRD)图谱,根据XRD的衍射峰,可以判断合成的掺杂量子点为闪锌矿结构,图2-8BGe:CdSd-dotsHRTEM,从图中可看出其粒径大约为8.5nm,具有良好分散性。晶格条纹插入图还显示掺杂量子点具有清晰的晶格条纹,掺杂量子点结晶性良好,晶格间距对应了晶面。拉曼光谱是分析纳米材料结构的有效方法,为了进一步证明所制备的掺杂量子点的结构,我们采用拉曼光谱对所合成的掺杂量子点进行了表征,图2-8C中显示峰位置为248.5cm-1300cm-1,分别对应Ge-SCd-S键的拉曼特征吸收峰,进一步证明了锗已成功掺杂进入CdS纳米晶中。

水溶性锗掺杂硫化镉量子点(Ge:CdSd-dots)粒径大约为8.5nm,应用于细胞标记

量子点定制产品目录:

CdS修饰CdSe量子点液溶胶

多巴胺修饰氧化钼量子点

硅基配体修饰全无机钙钛矿量子点

透明质酸修饰量子点纳米粒子

万古霉素修饰黑磷量子点抗菌剂

邻苯二胺修饰荧光碳点(CDs-OPD)

2-己基癸酸修饰全无机钙钛矿量子点材料

透明质酸修饰铈纳米量子点

PEI修饰量子点(PEI-QDs)

透明质酸修饰氟化石墨稀量子点

FAX修饰金属卤素钙钛矿量子点

多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)修饰CdSe/CdS/ZnS核壳量子点

羧基修饰碳量子点

碲化锌修饰掺铜硒化锌量子点

Cu离子掺杂的ZnSe量子点(quhaitumdots,QDs)

锰掺杂硫化锌量子点

ZnS量子点修饰石墨烯纳米复合材料

厂家:上海金畔生物科技有限公司

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

上海金畔生物科技有限公司供应有机发光材料(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。

之前关于具有聚集诱导发光效应(AIE)的化合物已有比较全面,这些化合物不仅包括silole类化合物,还包括很多其它类型的分子,如芳香取代乙烯型、腈基取代二苯乙烯型、吡喃型等化合物等.

下面提供一些具有AIE现象的化合物的结构式:

腈取代二苯乙烯类化合物:

Park等合成了化合物,研究发现其在THF/水的混合溶剂中能够形成30-40nm的纳米粒子,荧光强度可以提高700倍.作者又合成了化合物,其具有的AIEE性质是由于分子间存在明显的π -π相互作用促进了分子的平面化,形成了J型堆积,导致荧光增强。

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

新型的腈取代二苯乙烯类化合物(一种AIE聚集诱导发光材料)

上海金畔生物提供的部分AIE材料有:

高效AIE型脂滴选择性荧光探针

纯碳氢化合物的AIE体系

四苯基乙烯AIE材料

铜碘杂化簇聚集诱导发光材料

环八四噻吩及其衍生物聚集诱导发光材料

大p-共轭萘并吡喃化合物

有机发光二极管(Orghaiicight-emittingiodes,LED)

聚集诱导发光效应的花菁荧光探针

水溶性壳聚糖基聚集诱导发光荧光探针

聚集诱导发光特性的黄连素

PluronicF-127包覆聚集诱导发光染料TPATCN纳米探针

亚甲基环戊二烯型(fulvene)化合物

三芳基乙烯共轭化合物

二苯乙烯基蒽(DSA)衍生物聚集诱导发光

亚甲基环戊二烯型和DPDSB型

联苯型聚集诱导发光

吡喃型聚集诱导发光

具有聚集诱导发光性质的聚乙二醇–聚丙交酯–聚碳酸酯三嵌段双亲共聚物

三苯胺/咔唑-查尔酮枝形分子

三甲基硅双苯乙炔聚集诱导发光

双苯乙烯聚集诱导发光

(MesBF)2MTPS噻咯聚集诱导发光分子

(DPPOF)2MTPS噻咯聚集诱导发光分子

(MesBC)2MTPS噻咯聚集诱导发光分子

卟啉|具有极性分子限制的卟啉基金属-有机框架的可调介电性能

随着5G通信的快速发展,具有高孔隙率、可调结构特征和低介电常数的金属有机框架(MOFs)的设计逐渐受到关注,并有潜力作为集成电路(IC)中的层间介质(ILD)材料。


通过水热反应合成了卟啉基金属有机框架(AlOH)2H2TCPP,简称Al-TCPP-MOFs。系统地表征了Al-TCPP-MOFs、Al-TCPP-MOFs- h2o (Al-TCPP-MOFs上的极性水分子约束)和Al-TCPP-MOFs-DMF (Al-TCPP-MOFs上的极性DMF分子约束)的结构、热和介电性能。


结果表明,al – tcpac – mofs材料具有较高的孔隙率和均匀的片层结构。


研究了不同配位体系的极性分子限制效应对MOFs介电性能的影响,发现Al-TCPP-MOFs在103 Hz时的相对介电常数低至2.3。


此外,al – tccp – mofs在较宽的温度范围内表现出良好的介电性能,在420℃的温度范围内具有可靠的热稳定性。低介电常数、高热稳定性的卟啉基金属有机骨架材料的制备,为MOFs在5G时代电子器件中的应用开辟了新的方向。

卟啉|具有极性分子限制的卟啉基金属-有机框架的可调介电性能

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卟啉|具有极性分子限制的卟啉基金属-有机框架的可调介电性能

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|超窄分子量分布热敏性聚合物的合成:高活性位点负载的交联锌卟啉介导n -异丙基丙烯酰胺PET-RAFT聚合

为克服卟啉的聚集,实现高活性位点负载的多相催化,分别与二氯二甲基硅烷和二氯二苯硅烷交联5,10,15,20-四(4-羟基苯基)卟啉锌(ZnTHP)合成了扭转ZnTHP – me2si和层状ZnTHP – ph2si。


研究了ZnTHP- me2si和ZnTHP- ph2si的微观结构,发现每g ZnTHP- me2si或每g ZnTHP- ph2si的活性位点均大于0.8 mmol ZnTHP。


此外,在绿光下n -异丙基丙烯酰胺(NIPAm)的光诱导电子转移可逆加成断裂链转移(PET-RAFT)聚合过程中,它们还充当光催化剂。


结果表明,这两种催化剂均表现出比ZnTHP更有效的光催化性能,并表现出有吸引力的活性聚合特性。此外,具有较大比表面积和孔分布的扭曲ZnTHP-Me2Si能更有效地促进NIPAm的聚合。


经MALDI-TOF分析,ZnTHP-Me2Si催化合成的聚(n -异丙基丙烯酰胺)(PNIPAm)分散度小于1.100,最小值可达1.049。通过PET-RAFT聚合循环,虽然催化剂活性略有降低,但ZnTHP-Me2Si具有良好的可循环性。


因此,交联ZnTHP介导的PET-RAFT聚合是一种很有潜力的合成超窄分子量分布热敏聚合物的方法。

为了克服卟啉的聚集,实现高活性位点负载的多相光催化,用不同的氯硅烷交联锌卟啉,制备了扭转ZnTHP-Me2Si和层状ZnTHP-Ph2Si。

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