荧光Cy5.5标记的脂质体使用说明书

荧光Cy5.5标记的脂质体使用说明书

分散介质:水

浓度:1mg/mL

DSPE-PEG-Cy5.5含量:5%(质量比)

注意事项:

(1)4 oC避光保存,避免溶液结冰,结冰会导致脂质体生成不可逆的沉淀

(2)Cy5.5易发生光漂白,避免强光直接照射溶液

(3)长时间放置,可能会导致小部分脂质体团聚融合,导致粒径变大,可置于水浴超声(功率50~100W)10~30秒左右,使团聚融合的脂质体再分散,不影响使用效果。

 

表征数据:

(1)粒径分析

荧光Cy5.5标记的脂质体使用说明书

(2)荧光发射光谱

荧光Cy5.5标记的脂质体使用说明书

七异丁基三硅醇-笼形聚倍半硅氧烷|三硅醇异丁基-POSS|TriSilanolIsobutylPOSS白色粉末

七异丁基三硅醇-笼形聚倍半硅氧烷|三硅醇异丁基-POSS|TriSilhaiolIsobutylPOSS白色粉末

产品英文名称:Trisilhaiolisobutyl POSS

别名:三硅醇异丁基-POSS

纯度:97%

CAS编号:307531-92-6

分子式:C28H66O12Si7

分子量:791.42

结构式

七异丁基三硅醇-笼形聚倍半硅氧烷|三硅醇异丁基-POSS|TriSilhaiolIsobutylPOSS白色粉末

颜色/外观:白色的粉体

主要用途:用作涂料、添加剂等

包装规格:可定制

热稳定性(5%重量损失):210oC

溶剂不溶性:乙腈

树脂溶解度:脂肪族单体、低聚物、PP、PE、PA

库存产品:

巯基修饰的甘露糖

Sr/PTA-MOF

NOTA NHS ester

ZnO氧化锌纳米线,直径17nm,长度130nm 

fitc-黄原胶多糖(分子量300万) 

红色石墨烯量子点

FITC-HA100-150万Da 

FITC-HA80-200KDa 

MOF-74Cu

CsPbBr3量子点,油相

巯基化阿霉素SH-DOX 

TPE-COOH衍生物

POSS-NH2

巨噬细胞膜

罗丹明B标记细胞色素C 

ITO导电玻璃75*25*1.1mm 

cmp-neu5ac,cas:3063-71-6 

二硫化钨粉末微米级

DSPE-PEG-NHS,MW:2000 

PEG3400-Se-Se-PLGA40K(75/25) 

PLGA20K-b-mPEG5K PLGA:75/25 

高性能TRFLFI时间分辨荧光微球试剂制备方法

金畔生物高性能TRFLFI时间分辨荧光微球试剂制备方法

时间分辨荧光免疫层析分析法(TRFLFI)是一种基于荧光纳米微球标记技术和免疫层析分析技术相结合的快速检测技术,通过荧光纳米微球作为示踪物标记蛋白质、多肽、激素、抗体、核酸探针或生物活性细胞,发生特异性反应后,用时间分辨荧光检测仪测定后结合物的荧光强度,根据荧光强度和相对荧光强度比值,计算出反应体系中分析物的浓度,达到定量分析的目的。

 

         TRFLFI因其相对较高的灵敏度、准确度、宽线性范围,且操作简便,检测快速等优点,正逐步取代酶联免疫分析技术、胶体金免疫层析技术,广泛应用于食品安全检测、临床医学检测、动物疫病检测、环境检测以及生物学科研检测等领域。尽管TRFLFI相比酶联免疫分析技术、胶体金免疫层析技术已经具有较高的灵敏度,但是因其受到免疫层析反应方式的制约,与化学发光、电化学发光等技术相比,灵敏度方面仍有一定的差距,因此通过提高荧光微球的荧光强度来进一步提升检测的灵敏度迫在眉睫。同时,目前市售的荧光微球的稳定性及抗逆性较差,在不同样本基质中有不同程度的溶胀现象,导致荧光微球中包裹的荧光物质容易发生泄露,因而在不同的样本基质中检测结果差异较大。

 

      另外,用于TRFLFI的荧光微球,其粒径一般在100-400nm之间,具有较大的粒径和表面积,容易对标记的抗体、配体等活性物质产生空间位阻效应,降低抗体、配体等活性物质的亲和力和结合能力,从而降低检测的灵敏度。因此,急需开发一种具有高稳定性、高荧光强度、低空间位阻效应的荧光微球,进一步提升TRFLFI分析方法的性能,使得检测灵敏度更高、线性范围更宽、样本适用范围更广、稳定性更好。技术实现要素:本发明的目的在于提供一种可提高荧光微球稳定性和荧光强度、降低空间位阻效应的高灵敏度时间分辨荧光微球的制备方法,以解决现有技术中的时间分辨荧光微球荧光强度和稳定性不够、空间位阻效应较大等缺陷,进一步提升时间分辨荧光免疫层析技术的检测灵敏度和样本适用范围。

 

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种可提高荧光微球稳定性和荧光强度、降低空间位阻效应的高灵敏度时间分辨荧光微球的制备方法,包括以下步骤:

 

高稳定性聚苯乙烯纳米微球的制备:取苯乙烯单体和丙烯酸单体溶解于含十二烷基磺酸钠和葡聚糖的去离子水中,搅拌均匀,然后用高纯氮气将空气除尽,密封加热至75℃,加入过硫酸钾,密封隔氧搅拌反应12h后,降至室温,然后将反应液用whatmhai2v滤纸过滤,过SephadexG-200分子筛柱,收集先洗脱下来的组分并浓缩,加入0.05%的迭氮钠4℃保存;

产品供应:

Streptavidin Coated Blue Particles    

链霉亲和素/生物素/抗体包被荧光磁珠    

Coated Fluorescent MagneticParticles    

氨基包被铁磁微球    

羧基包被铁磁微球    

羧基包被荧光铁磁微球    

伴刀豆球蛋白A包被磁珠    

驴抗羊IgG包被微球    

流式细胞仪用多重检测微球    

贝克曼库尔特流式细胞仪用超级彩虹荧光微球    

共聚物微球    

二氧化硅微球    

磁性分离器包被荧光磁珠    

链霉亲和素包被荧光磁珠    

生物素包被荧光磁珠    

抗体包被荧光磁珠    

中性亲和素包被微球    

中性亲和素包被磁珠    

链霉亲和素包被磁珠    

绵羊抗大鼠IgG抗体包被磁珠    

羊抗兔IgG抗体包被磁珠    

抗HA包被磁珠    

蛋白A和蛋白G包被磁珠    

羊抗人IgG抗体包被磁珠    

羊抗小鼠IgG抗体包被磁珠    

驴抗羊IgG抗体包被磁珠    

生物素包被荧光磁珠    

亲和素包被荧光磁珠    

功能化荧光磁珠    

JEFFAMINES磁珠    

二乙基氨基磁珠    

羟乙基光滑表面磁珠    

二甲氨基包被磁珠    

氨基包被磁珠    

羧基包被磁珠    

交联包被磁珠    

光滑表面包被磁珠    

聚苯乙烯包被磁性微球    

磁珠包被荧光微球    

荧光微球玻片    

流式细胞仪阈值设定微球    

流式级别红外荧光微球    

流式级尺寸标准试剂盒流式细胞仪补偿微球    

流式延迟滴落校准微球(微调细胞分选)    

流式校准和QC(质量控制)试剂盒    

流式细胞仪用校准微球    

流式细胞仪校直微球    

流式细胞仪用细胞对计数微球    

磺化聚苯乙烯微球    

Jeffamine聚苯乙烯微球    

羟基聚苯乙烯微球    

二甲氨基聚苯乙烯微球    

羧基功能化聚苯乙烯微球    

氨基功能化聚苯乙烯微球    

抗DNP抗体包被微球    

抗FLAG M2包被微球    

小鼠IgG包被微球    

链霉亲和素包被蓝色微球    

链霉亲和素包被微球    

羊抗兔IgG包被微球    

蛋白G包被微球    

蛋白A包被微球    

羊抗小鼠IgG抗体包被蓝色微球    

谷胱甘肽包被微球    

羊抗小鼠IgG抗体包被微球    

驴抗绵羊IgG抗体包被微球    

抗6× His抗体包被微球    

羊抗人IgG抗体包被蓝色微球    

羊抗大鼠IgG包被微球    

羊抗人IgG抗体包被微球    

生物素包被微球    

牛血清白蛋白(BSA)包被微球    

生物素包被聚苯乙烯微球    

羧基多重荧光荧光微球    

二甲氨基荧光微球    

狻基荧光微球    

高荧光强度和低荧光强度    

氨基荧光微球    

大鼠抗小鼠IgG抗体包被荧光微球    

谷胱甘肽包被荧光微球    

蛋白G包被荧光微球    

蛋白A包被荧光微球    

羊抗人IgG抗体包被荧光微球    

羊抗人IgG抗体包被蓝色荧光微球    

羊抗人IgG抗体包被绿色荧光微球    

羊抗人IgG抗体包被紫色荧光微球    

羊抗小鼠IgG包被荧光微球    

生物素包被荧光微球    

链霉亲和素包被荧光微球    

亲和素包被荧光微球    

PMMA荧光微球    

多重荧光团荧光微球    

FITC表面荧光微球    

大于5um荧光微球    

直径小于5um荧光微球    

羧基蓝色微球    

染色微球    

蓝色多孔交联聚苯乙烯微球    

超级彩虹荧光微球    

氨基铁磁微球    

羧基铁磁微球    

羧基荧光铁磁微球    

包被铁磁微球    

磁性分离器    

生物素包被磁珠    

亲和素包被磁珠    

荧光磁珠    

二甲氨基磁珠    

氨基磁珠    

羧基磁珠    

交联磁珠    

光滑表面磁珠    

聚苯乙烯磁性微球/磁珠    

流式校准和QC(质星控制)试剂盒    

抗6×His抗体包被微球    

狻基多重荧光荧光微球    

羧基荧光微球    

蓝色/多孔交联聚苯乙烯微球    

生物素包被粉色荧光微球试剂盒    

BiotinCoatedFluorescentParticleKit,Pink,Even#peaks    

生物素包被尼罗红色荧光磁珠    

BiotinCoatedFluorescentMagneticParticles,NileRed    

藻红蛋白PE微球    

碳微球/二氧化锰复合材料    

四氧化三铁纳米微球    

细胞膜包裹到微球表面    

二氧化硅复合聚多巴胺微球    

订制低熔点60-70度,非交联琼脂糖微球    

PLGA微球(1um)    

氨基修饰聚苯乙烯红色荧光微球    

荧光标记微球玻片    

二氧化硅微球250nm    

橙红色带荧光聚苯乙烯微球    

红色聚苯乙烯微球    

四氧化三铁磁性纳米微球 直径5nm 1ml起订 基质 Fe3    

PS微球    

加氨基或羟基葡聚糖磁性微球    

羧基修饰彩色微球  200-300nm    

荧光标记聚苯乙烯微球    

聚苯乙烯微球可修饰偶连氨基/羧基/磺酸基    

PMMA微球    

ZIF-67包裹氧化铁纳米微球    

柠檬酸三钠四氧化三铁磁性微球颗粒    

200-400um粒径,比表面积>1000微球     

链霉亲和素包裹荧光微球    

介孔二氧化硅微球    

咨询荧光标记或链和亲霉素标记磁性微球    

聚丙烯酰胺微球    

琼脂糖微球直径40-100μm    

日本进口发泡微球    

琼脂糖磁性微球-CNBr    

二氧化硅荧光微球尺寸10微米,荧光标记激发波长488    

荧光标记聚苯乙烯微球    

PI标记二氧化硅微球10um    

氨基修饰PS微球80-120um    

液晶间隔物微球是PS材质3um    

空心介孔碳微球500nm100nm壁厚    

带羧基聚苯乙烯荧光微球  570发射  粒径5-6微米    

聚苯乙烯包裹量子点微球    

ps微球10微米多孔    

mal修饰plga包裹药物微球100nm以上    

PDA@DOX/PLGA微球100nmDOX-PDA纳米粒子    

磁性荧光纳米微球 粒径在50-150左右 表面带有羧基或者氨基修饰    

水溶性聚苯乙烯微球200nm    

聚苯乙烯绿色荧光微球  10um    

peg-pll-plga微球    

20nm茶多酚-碳酸钙微球  10mg    

单分散二氧化硅微球10μm    

聚苯乙烯绿色荧光微球80nm     

PMMA微球,5UM,浓度25mg/ml     

红色荧光PS微球15μm    

聚苯乙烯/二乙烯基苯聚合物微球    

PMMA Beads    

PLGA Beads    

单分散聚苯乙烯微球    

氨基修饰聚苯乙烯微球    

羧基修饰聚苯乙烯微球    

醛基修饰聚苯乙烯微球    

苯肼基修饰聚苯乙烯微球    

磺酸基修饰聚苯乙烯微球    

聚苯乙烯荧光微球(FITC or RB)红色 橙色 绿色    

介空聚苯乙烯荧光微球    

氨基修饰介空聚苯乙烯荧光微球    

羧基修饰介空聚苯乙烯荧光微球    

荧光标记聚苯乙烯氧化铁磁性微球(红、橙、绿)    

聚甲基丙烯酯甲酯微球    

生物素-聚苯乙烯微球    

功能化聚苯乙烯微球    

链酶亲和素聚苯乙烯微球    

牛血清白蛋白聚苯乙烯微球    

PLGA Beads聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球    

PMMA Beads聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球    

吡啶基改性纤维状介孔二氧化硅微球    

上述产品金畔生物均可供应,仅用于科研!

wyf 04.16

CY7.5-HA MW:6K 近红外染料标记透明质酸Hyaluronate-Cyanine7.5

CY7.5-HA MW:6K 近红外染料标记透明质酸Hyaluronate-Cyhaiine7.5

CY7.5-Hylauronic acid,

上海金畔生物提供荧光标记透明质酸CY7/CY3/CY5/CY7.5/ICG/FITC-HA,Hyaluronate透明质酸Hylauronic acid(HA)可以选的荧光分子和分子量

CY7.5-Hylauronic acid近红外染料标记透明质酸Hyaluronate-Cyhaiine7.5

外观:深绿色粉末

分子量:10K 20K 30K

溶解度:水

质量控制:95%

储存条件:-20℃

保存时间:一年

CY7.5-HA MW:6K 近红外染料标记透明质酸Hyaluronate-Cyhaiine7.5

上海金畔生物提供荧光BODIPY,NBD,FITC,TRITC, 罗丹明,香豆素,CY3 、CY5、CY5.5  CY7  CY7.5  ICG 近红外二区染料IR-1080 、 IR-1045、Flav7、IR 800,上转换纳米颗粒标记标记的透明质酸的,也提供透明质酸钠Sodium Hyaluronate;透明质酸钾Hyaluronic Acid Potassium Salt的荧光标记物,及其活化脂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/Vinyl sulfone/DOTA/NOTA/TCO/Tetrazine活性基团改性透明质酸衍生物;

FITC-Hyaluronic Acid

CY3-Hyaluronic Acid

CY3.5-Hyaluronic Acid

CY5-Hyaluronic Acid

CY5.5-Hyaluronic Acid

CY7-Hyaluronic Acid

CY7.5-Hyaluronic Acid

荧光标记透明质酸钠Sodium Hyaluronate

FITC-Sodium Hyaluronate

CY3-Sodium Hyaluronate

CY3.5-Sodium Hyaluronate

CY5-Sodium Hyaluronate

CY5.5-Sodium Hyaluronate

CY7-Sodium Hyaluronate

CY7.5-Sodium Hyaluronate

荧光标记透明质酸钾Hyaluronic Acid Potassium Salt

FITC-Hyaluronic Acid Potassium Salt

CY3-Hyaluronic Acid Potassium Salt

CY3.5-Hyaluronic Acid Potassium Salt

CY5-Hyaluronic Acid Potassium Salt

CY5.5-Hyaluronic Acid Potassium Salt

CY7-Hyaluronic Acid Potassium Salt

CY7.5-Hyaluronic Acid Potassium Salt

产地:上海

纯度:99%

仅用于用于科研,不能用于人体试验zyl 2022.04.12)

酞菁|具有增强类过氧化物酶活性的co3o4双核酞菁纳米复合材料对谷胱甘肽的灵敏检测

以Co3O4为基,双(7,8,12,13,17,18-hexakis(2,6-二甲苯氧基)[g,L,q]-5,10,15,20-四氮卟啉)[b,e]苯偶联双核酞菁(BiPc(OC8H9)12)为载体,合成了一种新型类过氧化物酶。


Co3O4纳米复合材料分散在双核酞菁层状结构表面,具有较高的催化活性。


基于Co3O4/BiPc(OC8H9)12优异的类过氧化物酶活性,谷胱甘肽的高度敏感和选择性比色法检测了线性范围宽的10 – 200μM和相对较低的检测极限(LOD) 4μM和良好的吸光度之间的线性关系和过氧化氢的浓度范围从3 – 20毫米,0.35毫米的检测极限。


认为Co3O4/BiPc(OC8H9)12是一种应用于食品分析和健康监测的有前途的生物传感材料。

酞菁|具有增强类过氧化物酶活性的co3o4双核酞菁纳米复合材料对谷胱甘肽的灵敏检测

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酞菁|具有增强类过氧化物酶活性的co3o4双核酞菁纳米复合材料对谷胱甘肽的灵敏检测

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。sjl2022/02/22

卟啉|含卟啉支柱芳烃的合成及应用

卟啉-柱芳烃杂化化合物/体系由于两个重要大环结合在一起所产生的协同效应而备受关注。


一方面,卟啉单元可以作为n给体与金属阳离子配位,对柱芳烃腔的超分子识别能力起到很好的补充作用。


可以嫁接pillararenes束不同官能团的高效和容易修改程序以提高水溶性卟啉为不同的应用程序,如在生物医药、以及丰富的家庭porphyrin-based超分子体系结构。


在卟啉-柱芳烃杂化化合物/体系的制备中采用了不同的键和相互作用,包括共价键和非共价键,以及机械键。


获得的卟啉-柱芳烃杂化化合物、超分子自组装和机械连锁分子具有广泛的应用,如作为异位受体、检测和传感、作为先进自组装材料的构建块、药物传递和释放系统、光动力疗法、在捕光装置中。

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卟啉|含卟啉支柱芳烃的合成及应用

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。

FITC-HA 5k;荧光标记透明质酸50k的应用

FITC-HA 5k

中文名称:荧光标记透明质酸50k

英文名称:FITC-HA MW:50K

外观:粉末

溶解度:水

FITC-HA 5k;荧光标记透明质酸50k的应用

分子量:PEG分子量可选

纯度:95%+

储存条件:-20℃

用途:仅用于科研,不用于人体

相关产品:

FITC-HA MW:50K ,绿色荧光标记的透明质酸Hylauronic acid(HA)
FITC-HA(200-400 kDa)
荧光染料Cy3标记链霉亲和素 Cy3-conjugated Streptavidin
FITC-dextrhai MW :5000
FITC-dextrhai MW :70000;fitc labeled dextrhai 70kDa;荧光标记葡聚糖
绿色荧光素标记壳聚糖,FITC-Chitoshai,Chitoshai-Fluorescein
FITC-Chitoshai MW:20K绿色荧光标记壳聚糖
FITC-Chitoshai 5000,绿色荧光素标记壳聚糖,Chitoshai -Fluorescein

仅用于用于科研,不能用于人体试验zyl 2022.04.11)

HA-BSA透明质酸修饰牛血清白蛋白偶联成功证明

牛血清白蛋(BSA),是牛血清中的一种白蛋,分子量66.43kDa。 透明质酸 (HA )是一种高分子的聚合物 ,分子量 70 kD a。经 10 % SDS-PAGEPAGEPAGEPAGE分离胶恒压 80v 0.5h  再120v 1.5h后,考马斯亮蓝染色后考马斯亮蓝染色 30 min0 自来水 脱色 24 h。

HA-BSA透明质酸修饰牛血清白蛋白偶联成功证明

可见 BSA -HA 70K 合成功 。

多功能SiO2@PS聚苯乙烯核/硅壳微球珠基复合材料

多功能SiO2@PS聚苯乙烯核/硅壳微球珠基复合材料

微球分析通常建立在聚苯乙烯颗粒上。该聚合物载体可用有机染料编码,具有理想的低密度、高折射率等材料特性,可用于细胞检测。然而,官能团通常在聚合过程中集成,随后的修饰仅限于这些基团的反应性。此外,聚苯乙烯作为核心材料,即使在功能化后,珠子表面仍然存在许多疏水区域,使得粒子在使用过程中容易发生非特异性吸附。后者需要几个洗涤步骤,并在(生物)分析分析中使用添加剂。在这篇文章中,展示了如何通过使用单分散聚苯乙烯核/二氧化硅外壳粒子(SiO2@PS)来克服这些限制。将两种不同疏水的BODIPY(硼二吡咯亚甲基)染料以不同浓度包裹在聚乙烯吡咯烷酮(PVP)稳定的聚苯乙烯核中,在流式细胞仪的两个独立的检测通道中形成5股阵列。随后用等摩尔APTES/PEG(氨基丙基三乙氧基硅烷/聚乙二醇硅烷)共混物对二氧化硅壳进行改性,只需一步就能为杂化核壳微球增加多功能特性。

检测原理

多功能SiO2@PS聚苯乙烯核/硅壳微球珠基复合材料

使用染料编码的微球和间接信号产生的CS颗粒分析的原理:(1)混合和孵育;(2)流式细胞术读取和解码微球。

APTES为咖啡因衍生物(作为半抗原)提供了附着的氨基,从而创建了抗原偶联微球;PEG部分有效地抑制了抗体的非特异性结合,使表面具有防污性能。这是一种简单的、免洗的、潜在的多重免疫化学检测方法。信号的产生依赖于携带CAFHCS微珠和样本中的分析物之间的竞争反应,以获得各自的一次抗体(Pab)。因为采用了间接分析的形式,所以添加了染料标记的二抗(SAB),它与珠子上的PAb结合。所有试剂混合在一个隔间中,不需要额外的洗涤步骤,并产生竞争性的分析反应。使用流式细胞术进行信号读出,可以从本质上区分珠相关荧光与背景信号,即从未结合的标记SAB中区分出来。以此方式,无需洗涤即可检测分析响应,因为有效地抑制了蛋白质(例如初级或检测抗体)与携带APTES/PEG的设计微珠表面的非特异性结合。

实验结果

多功能SiO2@PS聚苯乙烯核/硅壳微球珠基复合材料

1  在相应的解码通道中用于功能化的绿色编码(ab)和红色编码(cd)CS珠的门控和彩色直方图和散点图

 

用二氧化硅包裹掺杂的PS核心粒子没有不良影响,绿色编码的5-plex CS粒子阵列可以用流式细胞仪检测到。在荧光直方图(FL1-HFL4-H)以及FL1-HFSC-H之间的相关图中,所有粒子群都可以很好地分辨出来。

多功能SiO2@PS聚苯乙烯核/硅壳微球珠基复合材料

2  G2/R2(包覆前)G2/R2-CS(包覆后)粒子的荧光光谱。

 

总的光谱特征,如带宽和主要谱带形状没有改变,表明染料在高度碱性条件下的二氧化硅包覆过程中保持完好。

多功能SiO2@PS聚苯乙烯核/硅壳微球珠基复合材料

3  粒子活化(1)在甲醇/盐酸中的示意图,仅用一元APTES的官能化(2a),以及二元APTES/PEG共混物(2b)CAFH的偶联(3)

 

APTES(一元表面作为对照,CS1)或等摩尔APTES/PEGS共混物(二元表面,CS2)简单地添加到不同溶剂中的预活化CS小球中进行功能化,而不需要任何额外的催化剂。在随后的步骤中,对粒子CS1CS2执行类似的CAFH耦合,产生CS1-CAFHCS2-CAFH

多功能SiO2@PS聚苯乙烯核/硅壳微球珠基复合材料

4 A)四种不同免疫化学反应的颜色代码。(B)不同反应条件下CS0CS1CS2功能化后的细胞计数测定结果。

 

SC1中,存在明显的非特异性吸附,SC2是在乙醇体系中制备的,在乙醇反应体系中无非特性吸附,而在水中存在非特异吸附,可能是由于在水溶液中,对于CS1/CS2-水,由于质子化的氨基和带负电的硅醇表面之间的静电相互作用,APTES往往形成单分子层。66因此,表面的屏蔽可能会防止活性较低的第二硅烷(如氨基直接附近的PEG)的缩合。此外,水中氨基的部分质子化会抑制其对相邻硅烷缩合反应的催化作用。相反,PEG可能优先凝聚在额外的多层位点或岛屿上,从而使氨基的总数基本保持不变。因此,PEG链可能不均匀分布,从而不能在表面均匀展开其防污性能。另一方面,对于在乙醇中官能化的CS2粒子,结果表明非特异性结合被抑制。

实际应用

以咖啡因为模型分析物测试分析性能。,将CAFH共轭的CS2粒子(G3R3)与其他四个非共轭的CS粒子混合,从丛集合中生成校准曲线。作为免洗涤检测实际样品中小分子的概念证明,在三种不同的饮料(样品1Maya Mate;样品2Club Mate;和样品3Club Mate IceTea)中测量了CAF的含量。在将饮料在mILI-Q水中稀释120000后,无需洗涤步骤即可进行分析,结果如下图所示。表S5提供的数据表明,可以测定CaF的含量,平均回收率为98±31%,范围为68−146%,这对于一种简单、免洗的分析方法是很好的。

多功能SiO2@PS聚苯乙烯核/硅壳微球珠基复合材料

产品供应列表:

表面功能化聚苯乙烯微球    

羧基化聚苯乙烯微球    

氨基化聚苯乙烯微球    

羧基功能化马来酸酉干(MA)聚苯乙烯微球    

羧基功能化丙烯酸(AA)聚苯乙烯微球    

羧基功能化甲基丙烯酸(MAA)聚苯乙烯微球    

羧基功能化甲基丙烯酸甲酯(MMA)聚苯乙烯微球    

酰基化聚苯乙烯微球    

酞胺化聚苯乙烯微球    

酸化功能化聚苯乙烯微球    

单分散二氧化硅微球 单分散羧基二氧化硅微球    

单分散氨基二氧化硅微球    

单分散聚苯乙烯微球 聚苯乙烯微球    

交联聚苯乙烯微球    

氨基聚苯乙烯微球    

交联氨基聚苯乙烯微球    

羧基聚苯乙烯微球    

交联羧基聚苯乙烯微球    

单分散荧光微球 红色荧光微球    

橙色荧光微球    

绿色荧光微球    

氨基红色荧光微球    

氨基橙色荧光微球    

氨基绿色荧光微球    

羧基红色荧光微球    

羧基橙色荧光微球    

羧基绿色荧光微球    

彩色乳胶微球 红色乳胶微球    

蓝色乳胶微球    

黄色乳胶微球    

绿色乳胶微球    

紫色乳胶微球    

二氧化硅磁性微球 二氧化硅磁性微球-NH2    

二氧化硅磁性微球-COOH    

二氧化硅磁性微球-Epoxy    

二氧化硅磁性微球-SiOH    

聚苯乙烯磁性微球 聚苯乙烯磁性微球-NH2    

聚苯乙烯磁性微球-COOH    

聚苯乙烯磁性微球-Epoxy    

聚苯乙烯磁性微球-SiOH    

四氧化三铁磁性微球 四氧化三铁磁性微球-NH2    

四氧化三铁磁性微球-COOH–贴吧    

四氧化三铁磁性微球-Epoxy    

四氧化三铁磁性微球-SiOH    

聚乳酸微球    

PLGA-Rhodamine(RhB),MW:15K    

羧基化红色荧光PS微球(5μm)    

氨基化介孔二氧化硅微球(5μm)    

介孔二氧化硅(10μm)    

TpBD@SiO2微球    

碳酸钙微球PCMS    

磁性SiO2-Fe3O4纳米微球    

MOF二氧化锰微球    

单分散二氧化硅微球(500nm)    

单分散二氧化硅微球(1μm)    

单分散二氧化硅微球,5μm    

巯基化二氧化硅微球(800nm)    

羧基化PS微球(100nm)    

羧基化聚苯乙烯微球,粒径100nm    

氨基化绿色荧光聚苯乙烯微球,3μm    

橙色荧光聚苯乙烯微球,100nm    

羧基化红色荧光聚苯乙烯微球,500nm    

绿色荧光羧基化PS微球    

绿色荧光羧基化聚苯乙烯微球,粒径7μm    

红色荧光PS微球    

10μm红色荧光聚苯乙烯微球    

橙色荧光PS微球    

水溶性橙色荧光PS微球    

氨基化PS微球,粒径5μm    

聚苯乙烯微球    

疏水性聚苯乙烯微球    

亲水性聚苯乙烯微球    

绿色荧光PS微球    

绿色荧光聚苯乙烯微球    

绿色荧光聚苯乙烯微球,粒径5μm,分散于水中    

空心聚多巴胺微球    

聚苯乙烯空心微球400nm    

茶多酚吸附碳酸钙微球    

20nm茶多酚-碳酸钙微球    

PLGA微球(200nm)    

羧基化红色荧光聚苯乙烯微球200nm    

SiO2@FITC复合纳米微球    

荧光Ag纳米簇-SiO2纳米微球    

链霉亲和素标记PS微球(1μm)    

链霉亲和素标记二氧化硅(1μm)    

聚乙烯醇(PVA)微球    

导电聚吡咯(PPy)纳米微球    

聚苯乙烯/银核壳结构微球    

聚谷氨酸乙酯(Ethyl金畔PGA)微球    

生物可降解磁性纳米金壳微球    

二氧化硅红色荧光微球金畔5um    

二氧化硅绿色荧光微球金畔5um    

荧光智能温度响应聚合物水凝胶微球定制    

PNIPAM水凝胶微球定制    

叶酸修饰壳聚糖微球FA-CTS/NP    

PEG-DA/HEMA共聚凝胶微球    

不同尺寸魔芋葡甘聚糖水凝胶微球定制    

核壳结构硫化铋@硫化铜复合物微球    

接枝聚合物PAA-g-PIPA微球    

TiO2/Fe2O3多孔微球    

银掺杂聚多巴胺纳米微球负载石墨烯量子点PDANS@Ag/GQDs    

花状纳米氧化锌微球    

有机配位聚合物多孔碳微球    

1微米多孔碳微球    

氟烷基化多孔碳微球    

不同尺寸多孔碳微球HPCSs定制    

聚合物修饰多孔碳微球PAP/HPCSs复合材料    

有机-无机杂化聚膦腈微球(PMSs)    

杂原子掺杂多孔碳微球(HMCMSs)    

铁纳米粒子掺杂多孔碳微球    

负载锂基多孔碳微球。    

蛋黄-蛋壳结构多孔硅碳复合微球    

PEG聚乙二醇修饰多孔碳微球    

表面功能化多孔碳微球(P-CMSs)    

核壳磁性介孔碳纳米微球    

碳包覆Au/TiO2介孔微球    

聚多巴胺纳米微球(PDS)    

聚多巴胺改性海藻酸微球    

聚多巴胺/聚甲基丙烯酸复合微球    

金/聚多巴胺复合微球    

聚多巴胺纳米微球负载石墨烯量子点    

聚多巴胺包覆四氧化三铁微球    

聚乙二醇改性磁性聚多巴胺纳米微球    

中空聚多巴胺微球    

多孔微球状纳米级生物玻璃    

单分散磁性介孔生物活性玻璃微球    

PLA微球金畔100nm    

羟基喜树碱叶酸-壳聚糖(FA-CTS/HCPT)微球    

右旋酮洛芬-β-环糊精微球    

前药微球P(FPA-co-PEGMA)    

BSA-PHB/PEG微球    

PDA@DOX/PLGA微球定制    

壳聚糖海藻酸钠微球空载体    

PMMA微球,5UM    

PLGA微球包载蛋白    

纳米微球/碳球修饰氮化硼    

聚苯乙烯微球(c-PS)包覆氮化硼金畔BN(s-BN)    

(SiO_2/Au)中孔复合微球纳米金催化剂    

多孔PLGA-壳聚糖核壳结构复合微球    

氧化硅-聚苯乙烯纳米复合微球    

纤维状二氧化硅(F-SiO2)微球    

介孔SiO2/PPy复合微球    

单分散磁性聚苯乙烯纳米球    

羧基-聚苯乙烯微球(多种修饰)    

白色乳液状胶体白色乳液状胶体    

羧基微球荧光微球    

荧光微球淡黄色乳液状胶体    

红色荧光微球    

彩色荧光微球    

稀土荧光微球    

蓝色荧光微球    

彩色乳胶微球    

脲醛树脂模板构建磁性微球    

四氧化三铁磁性微球    

Streptavidin磁珠    

氨基磁珠 羧基磁珠 NHS磁珠 PEG化磁珠 Maleimide磁珠    

荧光标记磁珠    

Protein A/G磁珠    

硅包磁纳米颗粒    

油溶性磁珠 硅包磁珠    

金磁纳米颗粒微球    

Azide Groups磁性微球    

磁分选柱    

γ-三氧化二铁磁性微球    

羧基交联聚苯乙烯微球    

氨基交联聚苯乙烯微球    

单分散杂化硅胶微球    

聚倍半硅氧烷微球    

羧基杂化硅胶微球    

氨基杂化硅胶微球    

单分散甲基丙烯酸环氧丙脂(GMA) 微球    

聚苯乙烯荧光微球-红色 绿色 橙色 蓝色    

氨基聚苯乙烯荧光微球 红色 橙色 绿色    

羧基聚苯乙烯荧光微球 红色 橙色 绿色    

红色乳胶微球    

紫色乳胶聚苯乙烯磁性微球    

氨基修饰聚苯乙烯磁性微球    

羧基修饰聚苯乙烯磁性微球    

链霉亲和素修饰聚苯乙烯磁性微球    

氨基羧基修饰脲醛树脂磁性微球    

氨基羧基四氧化三铁磁性微球    

三氧化二铁磁性微球    

PS/DVB微球    

磺酸基聚苯乙烯微球    

聚苯乙烯荧光微球    

氨基介孔聚苯乙烯荧光微球    

羧基介孔聚苯乙烯荧光微球    

聚苯乙烯氧化铁磁性微球    

荧光标记聚苯乙烯氧化铁磁性微球    

表面羧基或氨基修饰聚苯乙烯荧光微球    

BSA修饰聚苯乙烯    

蛋白修饰聚苯乙烯    

链霉亲和素修饰聚苯乙烯微球    

生物素修饰聚苯乙烯微球    

Polystyrene Particles    

荧光微球    

PMMA微球(聚甲基丙烯酯甲酯微球)    

单分散PS-DVB微球    

上述产品金畔生物仅用于科研,不可用于人体实验!

wyf 04.16

水溶性的Cu2S量子点及In2S3量子点水相4mg/ml(波长可按需求定制)

水溶性的Cu2S量子点及In2S3量子点水相4mg/ml(波长可按需求定制)金畔生物

量子点(quhaitumdots,QDs),又称为半导体纳米晶体(semiconductornhaiocrystals,NCs),作为一类新型生化探针和传感器,近年来受到了人们的关注。与传统有机染料相比,量子点具有许多独特的光学性质,例如激发光谱宽而连续、发射光谱窄而对称、抗光能力强、稳定性好等。目前,量子点的应用主要集中于离子和分子的分析检测、细胞标记与成像、免疫分析以及临床分析和诊断等方面。 

水溶性In2S3量子点水相4mg/ml

产品中文名称:硫化铟量子点

产品英文名称:In2S3量子点

水相:4mg/ml

水溶性的Cu2S量子点及In2S3量子点水相4mg/ml(波长可按需求定制)

水溶性的Cu2S量子点

产品中文名称:硫化铜量子点

产品英文名称:Cu2S量子点

水相:4mg/ml

水溶性的Cu2S量子点及In2S3量子点水相4mg/ml(波长可按需求定制)

上海金畔生物目前可提供四类水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点:

(1)表面为负电荷的羧基,3-巯基丙酸作为包覆剂;

(2)表面为负电荷的羧基,聚合物作为包覆剂;

(3)表面为负电荷的羧基,含有PEG链,生物相容性优良,可连接带有氨基的抗体蛋白等;

(4)表面为正电荷的氨基,含有PEG链,生物相容性优良,可连接带有羧基的抗体蛋白等。

库存产品:

水溶性CdTe/CdS(碲化镉/硫化镉)
3-巯基丙酸修饰CdTe碲化镉量子点
PbS量子点修饰TiO2纳米棒
二硫化碳修饰水溶性CdTe/CdS量子点
L-半胱氨酸修饰CdTe/CdS量子点
L-半胱氨酸修饰CdTe碲化镉量子点
Mn锰修饰CdTe/CdS量子点
谷胱甘肽修饰CdTe量子点(GSH-CdTe QDs)
谷胱甘肽修饰CdTe/CdS量子点(GSH-CdTe/CdS QDs)
POSS修饰CdTe量子点
POSS修饰CdSeTe荧光量子点
N-乙酰-L-半胱氨酸修饰CdTe/CdS核/壳量子点
叶酸受体修饰CdTe/CdS量子点
硫化镉包被碲化镉核壳型量子点(CdTe/CdS QDs)
牛血清白蛋白修饰碲化镉量子点(BSA-CdTe)
CdTe/CdS量子点负载PEI-MWCNTs
CdTe/CdS量子点修饰TiO2纳米管

卟啉|新合成的卟啉及其金属卟啉衍生物的抗肿瘤和抗氧化性能研究

新合成的两种卟啉衍生物,1a-d和2a-d的金属配合物也得到了高收率的合成和表征。


在新卟啉和金属卟啉的合成过程中,我们采用了我们报道的策略,即用N,N-二甲基甲酰胺(DMF)作为盖封剂,吡咯与不同的杂芳醛反应。新的卟啉衍生物具有不同的芳香取代基和杂环。


通过元素分析和光谱分析确定了化合物的结构。研究了新型金属卟啉的结构和磁性能。


对新化合物的抗氧化和细胞毒活性进行了评价,并进行了构效关系分析。


与抗坏血酸相比,卟啉衍生物2a和4表现出优异的抗氧化活性。


而衍生物2、3和5对两种人类细胞系HePG-2和MCF-7表现出很强的细胞毒活性。


将最有前途的抗氧化剂卟啉,2a和4,对接到抗氧化蛋白Humhai peroxredoxin(代码:1HD2)的结合活性位点进行识别,检测其抗氧化活性的程度。


将细胞毒活性最强的卟啉3和5分子对接到端粒酶抑制剂酶的结合位点,以评估细胞毒活性的识别程度。


卟啉|新合成的卟啉及其金属卟啉衍生物的抗肿瘤和抗氧化性能研究

更多推存

卟啉|新合成的卟啉及其金属卟啉衍生物的抗肿瘤和抗氧化性能研究

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。sjl2022/02/22

CY7-Dextran 2000k,荧光Cy7菁染料标记葡聚糖

荧光Cy7菁染料标记葡聚糖

质量:90%+

包装:100mg/500mg

保存:-20℃ 2年

产地:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

储藏条件:-20℃

CY7-Dextrhai 2000k,荧光Cy7菁染料标记葡聚糖

相关产品:

CY7-Dextrhai 10k 荧光Cy7菁染料标记葡聚糖
CY7.5-HA MW:6K 近红外染料标记透明质酸Hyaluronate-Cyhaiine7.5
CY5-透明质酸300k,CY5-Hyaluronate
CY5-硫酸软骨素标记物 Cyhaiine5-Chondroitin-Sulfate
CY5-壳聚糖 CY5-chitoshai 荧光标记壳聚糖
CY5-Hyaluronate500K 荧光标记透明质酸钠
CY5-Hyaluronate360K 荧光标记透明质酸
CY5-Hyaluronate MW:40K 荧光标记透明质酸钠
cy5-HA,CY5-Hyaluronate MW:1500K,红色荧光标记透明质酸
Cy5-Dextrhai,MW:70K
Cy5-Dextrhai,MW:150K
Cy5-Dextrhai,MW:10K
CY5-Dextrhai MW:5K

仅用于用于科研,不能用于人体试验zyl 2022.04.12)

DBCO-Glucose,DBCO-葡萄糖

DBCO-Glucose,DBCO-葡萄糖

产品描述:二苯并环辛炔 (DBCO, Dibenzocyclooctyne) 用于无需铜离子催化的叠氮-炔环加成 (SPAAC) 反应,该反应的二级反应动力学常数可达到1。DBCO系列产品包括可用于进一步连接的DBCO-acid;DBCO-amine;DBCO-PEG-COOH;DBCO-PEG-amine,以及DBCO标记的 biotin、荧光染料和生化小分子等。

英文名称:DBCO-Glucose

                 Azadibenzocyclooctyne-Biotin conjugate

中文名称:二苯并环辛炔-Glucose

分子式:C28H30N4O3S

分子量:502.63

含  量:>95%

外  观:固体粉末

保存:-20避光避湿

DBCO-Glucose,DBCO-葡萄糖

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DBCO-PEG-glucose-fitc,绿色荧光fitc修饰的DBCO-PEG-葡萄糖

DOX-DBCO;阿霉素-二苯并环辛炔

DBCO-SH 巯基修饰二苯并环辛炔

8-Arm PEG-MAL, MW 10k

八臂PEG-生物素,40k,8-Arm PEG-Biotin, MW 40k

WS PC DBCO-Biotin

DBCO-mPEG, 10 kDa

DBCO-PEG13-NHS Ester

DBCO-CONH-S-S-NHS ester,cas:1435934-53-4

DBCO-NHCO-S-S-COONHS ester

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验

卟啉|5, 10, 15, 20-四(4-碘苯基)卟啉的晶体结构研究 H2TIPP:实验和理论研究

DFT和hirshfeld曲面分析;5,10,15,20 -四(4-碘苯基)卟啉的HSA;H2TIPP。


标题化合物在三斜晶系中结晶,空间群为P-1,在不对称单元胞中有半分子。


分子的堆积似乎是由各种分子间的相互作用所控制的,并且已经被HSA证明和进一步解决。结果表明,含吡咯环和中碳结的卟啉核为平面结构。


然而,含有碘取代基的苯环从核心平面扭曲而来,彼此近似垂直,可以看作是一个轻微扭曲的螺旋桨。


通过对实验和理论几何的检验,证实了分子内强烈的N_H∙∙N氢键,包括在核内相对两端形成的qausi芳族六元环,其他显著的邻近相互作用显示出N- h、H-H、C-H、C-I和I∙∙I之间的相互作用。


此外,很明显,这些功能取代基具有很强的灵活性和方向性,这使得它们的超分子结构从一维定向到二维和三维。这反映了它们作为多孔固体的更大作用。

卟啉|5, 10, 15, 20-四(4-碘苯基)卟啉的晶体结构研究 H2TIPP:实验和理论研究

更多推存

卟啉|5, 10, 15, 20-四(4-碘苯基)卟啉的晶体结构研究 H2TIPP:实验和理论研究

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。

油相钙钛矿CsPbBr3量子点发射波长:510±10nm供应

油相钙钛矿CsPbBr3量子点发射波长:510±10nm金畔生物供应

油相量子点是一种直径在1-10nm之间的纳米颗粒,该纳米颗粒在外界能量的激发下可发出与其自身能级相对应的荧光,是一种高转换效率的发光材料,因其粒径小,从而具有优越独特的光学和表面可修饰性等性质,已成为纳米生物光子学领域的新贵,被应用在生物标记领域。高质量的量子点溶液具备以下特点:的尺寸范围、较窄的尺寸分布、良好的稳定性以及高荧光性。

产品名称:CsPbBr3钙钛矿量子点
发射波长:510±10nm;
溶剂:正己烷
钙钛矿CsPbBr3量子点的制备方法

制备含有CsBr,PbBr2,二甲基甲酰胺,油酸和油胺的混合溶液;S2.在步骤S1.的混合溶液中,加入硅球颗粒,然后30~60℃搅拌反应至少1h,得到所述钙钛矿CsPbBr3量子点

油相钙钛矿CsPbBr3量子点发射波长:510±10nm供应

库存产品:

碳量子点修饰Ag-In-Zn-S量子点
Bi铋掺杂Ag2Se量子点
TiO2纳米棒阵列负载硫化银Ag2S量子点
硒化银负载碲化镉量子点(Ag2Se/CdTe QDs)纳米复合材料
叶酸修饰AgInS2量子点
Ag2S-CdS核壳结构水溶性量子点
巯基乙酸修饰Ag2Se量子点
聚乙烯亚胺包覆硫化银量子点(PEI-Ag2S)
PEG修饰硫化银量子点(Ag2S-PEG)
镱掺杂硫化银量子点(Ag2S:Yb3+)
硫化银量子点-石墨烯复合材料(Ag2S/Go)
碳量子点-硫化银复合材料(Ag2S-GO-CQDs)
水溶性CdS-Ag2S量子点
硫化银量子点-壳聚糖纳米复合物
近红外ZnCdSe/ZnS(硒化锌镉/硫化锌)量子点
聚马来酸酐修饰水溶性CdSe/ZnS荧光量子点
聚苯乙烯修饰CdSe/ZnS量子点

PLGA-PEG-PLGA三嵌段共聚物制备温水凝胶实验方法

温敏水凝胶聚合物材料:

PLGA (1500-2000)-PEG(1000-1500)-PLGA (1500-2000)

PLCA(1500-2000)-PEG(1000-1500)-PLCA(1500-2000)

PDLLA(1500-2000)-PEG(1000-1500)-PDLLA(1500-2000)

外 观:浅黄色到黄褐色胶体

温敏水凝胶配制:取适量聚合物加水配制成15-20%的水溶液(注意:聚合物和水质量比1:4-5的比例,一定要使水充分没过聚合物),浓度小相变温度偏高,浓度大相变温度偏低一些,在低于相变温度10度的温度下溶解的比较快,温度越低溶解越慢,需要溶解几天到几周(与溶解的浓度和温度紧密相关)。因为聚合物结构PLGA(PLCA,PDLLA)-PEG-PLGA(PLCA,PDLLA)中,PLGA(PLCA,PDLLA)是不溶于水的,水主要溶解PEG使分子链软化散开,因为聚合物黏糊糊,水要找到PEG溶解比较困难,溶解是水慢慢渗入的过程,条件允许可以在白天每天拿出来用玻璃棒搅拌几次,使胶体内部和水充分接触,有利于加速溶解PEG。 温敏水凝胶特性:在温度低于相转变温度时,聚合物可溶于水形成自由流动液体,温度升高至相转变温度以上,聚合物的水溶液发生相变,形成非化学交联的凝胶,并且形成凝胶的过程是可逆的,在温度降低时又可发生凝胶-溶液的转变。

贮 存:

1、本系列产品是生物降解材料,在贮存过程中应避免接触水、酸性物质、碱性物质和醇类试剂以及其他可引起产品降解的试剂。

2、本系列产品在贮存过程中应密封、干燥和低温(冰箱冷冻-20度)保存,应用封口机密封(使用后剩余产品不得用自封袋包装保存)。

3、使用时,从冰箱取出室温放置,待恒温至室温擦去表面冷凝的水分后方可打开,使用环境空气湿度应小于30%,避免剩余产品受潮,影响产品质量。

以下是我们的溶解过程,仅供参考:

溶解条件:这次的凝胶是35±2度的,在15-20度室温溶解,称量0.3克聚合物加1.5克水(1:5),称量好放置3小时,聚合物变硬,然后用玻璃棒将聚合物充分搅碎,静置一夜,第二天完全溶解,测定相变温度。

完全相同的这批次的聚合物有客户溶解22天不溶解,客户是一次溶解几克,4度溶解不搅拌,所以我们觉得溶解的方式和量应该对溶解过程影响很大:首先,我们溶解的温度比较高(温度高常规的溶解速度大,但要在低于相变温度10度左右溶解比较合适,接近相变温度溶液会变粘稠不利于溶解),其次,我们溶解的量比较少,0.3克,客户是几克,虽然量多量少浓度一样都是1:5,但是聚合物量多容易堆积在一起(聚合物比较黏软),仅仅只有表面和水接触,内部根本接触不到水。第三,我们有搅拌过程,放置3个小时后,在水和温度的作用下,聚合物变得比较硬,我们用玻璃棒充分将聚合物搅得很碎,增加聚合物与水的接触面,有利于溶解,以上过程仅供参考。

PLGA-PEG-PLGA三嵌段共聚物制备温水凝胶实验方法

溶解条件:这次的凝胶是35±2度的,在15-20度室温溶解,称量0.3克聚合物加1.5克水(1:5),称量好放置3小时,聚合物变硬,然后用玻璃棒将聚合物充分搅碎,静置一夜,第二天完全溶解,测定相变温度。完全相同的这批次的聚合物有客户溶解22天不溶解,客户是一次溶解几克,4度溶解不搅拌,所以我们觉得溶解的方式和量应该对溶解过程影响很大:一方面,我们溶解的温度比较高(温度高常规的溶解速度大,但要在低于相变温度10度左右溶解比较合适,接近相变温度溶液会变粘稠不利于溶解),另一方面,我们溶解的量比较少,0.3克,客户是几克,虽然量多量少浓度一样都是1:5,但是聚合物量多容易堆积在一起(聚合物比较黏软),仅仅只有表面和水接触,内部根本接触不到水。第三,我们有搅拌过程,放置3个小时后,在水和温度的作用下,聚合物变得比较硬,我们用玻璃棒充分将聚合物搅得很碎,增加聚合物与水的接触面,有利于溶解,以上过程仅供参考。

树脂基复合材料的介绍及制备要点

随着现代工业的快速发展,树脂基复合材料(又被称为纤维增强塑料(FRP)),凭借着自身固有的优点,越来越受到人们的青睐,广泛应用于航空航天、轨道交通、风电能源、节能建筑、体育器材等领域。

一、树脂基复合材料的界面层

树脂基复合材料的界面层,并不仅是纤维与树脂基体简单接触的一个几何界面,而是具有一定厚度、结构的过渡区域(如图1)。

树脂基复合材料的介绍及制备要点

界面层的结构由树脂与纤维间的接触与润湿、树脂固化这两个阶段共同作用决定,界面层对树脂基复合材料整体的物理性能具有十分重要的影响。界面层会影响纤维与树脂基体间的应力传递、复合材料的裂纹扩展历程以及复合材料对环境因素的适应性。当受力时,复合材料会因为应力集中点的存在而发生裂纹,裂纹在树脂基体中扩展,若遇到高强度的纤维时,就会阻止其前进,裂纹被迫沿界面发展,使其脱胶。若遇到低强度的纤维就会导致纤维的断裂,而纤维的断裂与纤维从树脂基体中拔出克服摩擦力的过程,就会吸收大量的能量。裂纹在材料中不断地迫使界面脱胶,纤维拔出,基体和纤维的断裂,直至复合材料被破坏。

树脂基复合材料的介绍及制备要点

二、浸润剂/上浆剂

除了选用合适的基体树脂和纤维材料外,还需要关注提升纤维与树脂基体的界面结合力,这就不得不提到纤维浸润剂/上浆剂。未经表面处理的玻璃纤维表面光滑、活性基团少,其无机特性与有机特性的不相容性,使得玻璃纤维与树脂基体界面结合较弱。类似地,未经表面处理的碳纤维表面是高度稳定且非极性的光滑类石墨结构,直接与树脂基体很难形成理想的界面粘接。所以需要在玻璃纤维和碳纤维表面使用浸润剂/上浆剂进行处理。图3分别是玻璃纤维和碳纤维生产过程的卡通示意图。浸润剂/上浆剂一般由成膜剂、偶联剂、润滑剂及其它添加剂等组成的溶液、乳液或者分散体。

浸润剂/上浆剂的作用主要有如下几点:

1、保护“新鲜出炉”的纤维表面免受磨损,减少毛羽产生;

2、使纤维在加工以及后加工过程中不会断裂;

3、使纤维不受水的侵蚀;

4、提高界面剪切强度和界面结合力,提升复合材料综合物理性能。

树脂基复合材料的介绍及制备要点

例如,以玻璃纤维为例,下图是玻璃纤维、浸润剂和基体树脂的作用示意图(如图4)。硅烷偶联剂与玻璃纤维表面反应生成硅氧键,而硅烷偶联剂另一端含有氨基、环氧、双键等有机官能团,能与成膜剂相溶。成膜剂的作用是在纤维表面形成一层较厚且坚韧的连续保护膜,防止纤维被摩擦损伤,同时所形成的连续保护膜必须有良好的弹性,以适应高速拉丝工艺。成膜剂一般有聚醋酸乙烯酯、聚酯、环氧树脂、聚氨酯等树脂的分散体或乳液。润滑剂一般有醚类、醇的共聚物类、阳离子胺盐类、油酸酯类等。在扫描电镜下(如图5所示),良好的纤维界面处理是纤维被树脂包覆良好,而较差的纤维界面处理则是纤维在树脂中可以滑移或者有光滑的断面。

树脂基复合材料的介绍及制备要点

树脂基复合材料的介绍及制备要点

上海金畔生物拥有药用吸附树脂、固相合成载体树脂、固定化酶树脂、血液灌流树脂、离子交换树脂及色谱分离树脂等系列产品,成功应用于多肽药物及DNA药物的固相合成、多肽及蛋白质的分离纯化、抗生素药物的半合成、中草药等天热产物的提纯分离、血液灌流、食品工业、水处理、湿法冶金等众多领域,产品行销海内外

金畔生物提供树脂产品:

酚改性热固型XF树脂

热固性酚醛树脂中空微球

热固型苯酚间苯二酚甲醛树脂(PRF)

YT-1热固性酚醛树脂

双酚A线性酚醛环氧树脂固化剂

Resole型苯酚多聚甲醛酚醛树脂

蜜胺酚醛树脂甲醛基有机气凝胶纳米孔

热固性酚醛树脂/玻化微珠轻质复合材料

混合烷基苯酚酚醛树脂缩合液

热固型碱性酚醛树脂

高分子量热固性酚醛树脂

炔丙基化线型酚醛树脂

双酚A型含氮酚醛树脂

钛酸四丁酯与热塑性酚醛树脂

酚醛树脂/膨胀玻化微珠二元复合板材

掺杂型的热固性酚醛树脂二阶非线性光学材料

2130酚醛树脂

2023酚醛树脂

2124酚醛树脂

2027酚醛树脂

2133酚醛树脂

2123酚醛树脂

2123丁晴改性树脂

MC-4酚醛树脂

MC-3酚醛树脂

BT-2酚醛树脂

尿醛树脂

950二甲苯树脂

酚醛树脂泡沫/发泡聚苯乙烯颗粒复合材料

环氧改性聚醚增韧酚醛树脂

丁腈橡胶粉改性酚醛树脂泡沫

羧基丁苯胶乳增韧酚醛树脂

腰果油体系增韧酚醛树脂

硼硅改性酚醛树脂

高硅氧/酚醛与高硅氧/酚醛泡沫两种复合材料

腰果酚改性甲阶酚醛树脂

酚醛树脂泡沫/发泡聚苯乙烯颗粒复合材料

木质素酚醛树脂

聚醚类增韧酚醛树脂

多聚甲醛/苯酚树脂

间苯二酚改性酚醛泡沫

L872热固型酚醛树脂

酚改性热固型XF树脂

热固性酚醛树脂中空微球

热固型苯酚间苯二酚甲醛树脂(PRF)

YT-1热固性酚醛树脂

双酚A线性酚醛环氧树脂固化剂

Resole型苯酚多聚甲醛酚醛树脂

蜜胺酚醛树脂甲醛基有机气凝胶纳米孔

热固性酚醛树脂/玻化微珠轻质复合材料

混合烷基苯酚酚醛树脂缩合液

热固型碱性酚醛树脂

高分子量热固性酚醛树脂

炔丙基化线型酚醛树脂

双酚A型含氮酚醛树脂

钛酸四丁酯与热塑性酚醛树脂

酚醛树脂/膨胀玻化微珠二元复合板材

掺杂型的热固性酚醛树脂二阶非线性光学材料

六元杂环的热固性酚醛树脂

PTS新型树脂粘合剂

改性酚醛树脂基FST复合材

阻燃性酚醛树脂

二胺型苯并噁嗪树脂

热固型水溶性酚醛树脂

酚醛树脂高铝水泥基无宏观缺陷材料

异氰酸酯/可发性酚醛树脂泡沫体

酚醛树脂/氯磺化聚乙烯共混物

毛竹苯酚液化物/多聚甲醛树脂

液晶/酚醛树脂基摩擦复合材料

2127酚醛树脂胶

2123酚醛树脂胶

563脲醛树酯胶

T31环氧树脂胶粘剂

烯丙基苯并噁嗪改性双马来酰亚胺树脂

卟啉|含卟啉支柱芳烃的合成及应用

卟啉-柱芳烃杂化化合物/体系由于两个重要大环结合在一起所产生的协同效应而备受关注。


一方面,卟啉单元可以作为n给体与金属阳离子配位,对柱芳烃腔的超分子识别能力起到很好的补充作用。


可以嫁接pillararenes束不同官能团的高效和容易修改程序以提高水溶性卟啉为不同的应用程序,如在生物医药、以及丰富的家庭porphyrin-based超分子体系结构。


在卟啉-柱芳烃杂化化合物/体系的制备中采用了不同的键和相互作用,包括共价键和非共价键,以及机械键。


获得的卟啉-柱芳烃杂化化合物、超分子自组装和机械连锁分子具有广泛的应用,如作为异位受体、检测和传感、作为先进自组装材料的构建块、药物传递和释放系统、光动力疗法、在捕光装置中。

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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。sjl2022/02/21


绿色荧光素标记壳聚糖,FITC-Chitosan ;Chitosan -Fluorescein

FITC-Chitoshai 5000

产品名称:绿色荧光素标记壳聚糖

英文简称:FITC-Chitoshai /Chitoshai -Fluorescein

英文简介:Chitoshai is labeled with fluorescein, Ex/Em wavelength 494/518 nm. Purity: >95% powder. Degree of substitution: 1 mol % substitution haid at least one dye molecule per polymer.

结构式:

 绿色荧光素标记壳聚糖,FITC-Chitoshai ;Chitoshai -Fluorescein

 

厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

储藏条件:-20℃

上海金畔生物科技有公司自己的实验室专注合成荧光标记的壳聚糖(chitoshai)产品,我们可以提供的荧光染料包括有以下不同波段的荧光染料产品,我还可以提供部分改性产品

FITC/Rhodamine/TRITC/Comarin/Bodipy/ICG/CY3/CY3.5/CY5/CY5.5/CY7/CY7.5

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FITC-Chitoshai荧光素绿色荧光标记壳聚糖

Rhodamine-Chitoshai 罗丹明红色荧光标记壳聚糖

TRITC-Chitoshai  四甲基罗丹明标记壳聚糖

Comarin-Chitoshai 香豆素标记壳聚糖

Bodipy-Chitoshai  氟硼二吡咯标记壳聚糖

ICG-Chitoshai  吲哚菁绿标记壳聚糖

CY3-Chitoshai   CY3标记壳聚糖

CY3.5-Chitoshai  CY3.5标记壳聚糖

CY5-Chitoshai      CY5标记壳聚糖

CY5.5-Chitoshai   CY5.5标记壳聚糖

CY7-Chitoshai     CY7标记壳聚糖

CY7.5-Chitoshai   CY7.5标记壳聚糖

Chitoshai-Biotin, 生物素功能化壳聚糖

仅用于用于科研,不能用于人体试验zyl 2022.04.12)

炔烃聚乙二醇硅烷2000/Alkyne-PEG-Silane2000,分子量: 400、600、1K、2K、3.4K、5K、10K

炔烃聚乙二醇硅烷2000/Alkyne-PEG-Silhaie2000,分子量: 400、600、1K、2K、3.4K、5K、10K

中文名称:炔烃聚乙二醇硅烷2000      Alkyne-PEG-Silhaie2000

中文别名:炔烃PEG硅烷2000  

英文名称:Alkyne-PEG-Silhaie2000, Alkyne-PEG-SIL 2000

分子量: 4006001K2K3.4K5K10K

纯度:95%以上

应用简介:炔基PEG硅烷(Alkyne-PEG-SIL)可以用来修饰蛋白质、多肽以及其他含有巯基的材料或者小分子。硅烷功能化PEGSilhaie-PEG-X)可以用来修饰玻璃,硅等等。炔基(-ALK)能与水溶液中铜催化的叠氮的反应。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性。减少多肽和蛋白质的免疫原性,它也能抑制带电分子在修饰表面的非特异性结合。

状态:液体或者固体。

炔烃聚乙二醇硅烷2000/Alkyne-PEG-Silhaie2000,分子量: 400、600、1K、2K、3.4K、5K、10K

溶解性:溶于DMSO,DMF,DCM,溶于水。

保持条件:-20℃长期保存,避光,干燥。

注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。

纯度(PEG):95%以上

取代率(SIL):90%以上

取代率(ALK):90%以上

分散系数(PDI):小于等于1.05

分析:COAGPCNMRMALDI-TOF 

厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1

保存:冷藏

储藏条件:-20