水溶性碲化镉硒/硫化锌量子点(CdSeTe/ZnS)表面为羧基,含PEG链

水溶性碲化镉硒/硫化锌量子点(CdSeTe/ZnS)表面为羧基,含PEG

产品名称:水溶性碲化镉硒/硫化锌量子点(CdSeTe/ZnS)表面为羧基,含PEG

【外观】:液体

【质量】:95%

【溶解物】:可分散于水中

【储藏方法】:2-8

【保质期】:6个月

【化学名】:水溶性碲化镉硒/硫化锌量子点表面为羧基,含PEG

【用途】:化工,生物产业

【供货方式】:现货

【是否进口】:否

【特色服务】:包邮

【产地/厂商】:上海金畔生物

【可售卖地】:全国

CdSeTe/ZnS量子点产品是以CdSeTe为核心,ZnS为壳层,表面由亲水配体包裹的核/壳型荧光纳米材料,平均的量子产率为40%

四类常见水溶性CdSeTe/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,双亲聚合物作为包覆剂;

(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。

水溶性碲化镉硒/硫化锌量子点(CdSeTe/ZnS)表面为羧基,含PEG链

上海金畔生物供应量子点产品目录:

氨基化近红外砷化铟量子点 InAsQds-NH2

羧酸化近红外二区砷化镓量子点 GaAs Qds-COOH

叠氮修饰碲化铅量子点 PbTe Qds-N3

炔基化硒化铅量子点 Alkyne-PbSe Qds

疏基化硫化镉量子点 CdS Qds-SH

生物素修饰近红外硒化镉量子点 Biotin-CdSe Qds

羟基化碲化镉量子点 CdTe Qds-OH

氨基化近红外二区硫化锌量子点 ZnS Qds-NH2

羧基化近红外硒化锌量子点 ZnSe Qds-COOH

马来酰亚胺修饰碲化锌量子点 ZnTe Qds-MAL

叠氮修饰硒化汞量子点 HgSe Qds-N3

炔基功能化碲化汞量子点 HgTe Qds-Alkyne

疏基功能化硒化镉/硫化镉量子点 SH-CdSe/Cds Qds

cas:1346686-84-7|(6-Methyl-[2,3'-bipyridin]-5'-yl)methanol

cas:1346686-84-7|(6-Methyl-[2,3'-bipyridin]-5'-yl)methanol

(6-Methyl-[2,3'-bipyridin]-5'-yl)methanol,分子量: 200.236,分子式: C12H12N2O

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“cas:1346686-84-7|(6-Methyl-[2,3'-bipyridin]-5'-yl)methanol”“(6-Methyl-[2,3'-bipyridin]-5'-yl)methanol,分子量: 200.236,分子式: C12H12N2O”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
cas:1346686-84-7|(6-Methyl-[2,3'-bipyridin]-5'-yl)methanol
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

2-(3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid,CAS:296777-83-8

2-(3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid,CAS:296777-83-8

2-(3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid,分子式:C15H14O2,分子量:226.27

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“2-(3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid,CAS:296777-83-8”“2-(3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid,分子式:C15H14O2,分子量:226.27”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
2-(3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid,CAS:296777-83-8
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

MOF:ZIF-69沸石咪唑酯骨架结构cas:1018477-10-5在气体吸附领域的应用

  ZIF-69,cas:1018477-10-5

  ZIF-69沸石咪唑酯骨架结构是一种MOF材料,由上海金畔生物提供。

  上海金畔生物科技有限公司是西北一家生物公司,产品服务于光电材料、药物传递系统、点击化学等领域。

  上海金畔生物科技有限公司主要经营产品有合成磷脂、生化试剂、ELISA试剂盒、细胞因子、纳米材料、荧光染料、点击化学、技术服务、实验耗材和消耗品、仪器设备,合成磷脂、聚乙二醇修饰、PEG修饰磷脂、鞘磷脂、糖鞘脂、磷脂酰肌醇、荧光活性染料、蛋白质结晶工具、酶、微生物代谢试剂等

MOF:ZIF-69沸石咪唑酯骨架结构cas:1018477-10-5在气体吸附领域的应用

  MOFs是由无机金属中心(金属离子或金属簇)与桥连的有机配体通过自组装相互连接,形成的一类具有周期性网络结构的晶态多孔材料。

  cas::1018477-10-5

  分子式C10H6N5O2ClZn

  分子量329.03

 MOF:ZIF-69沸石咪唑酯骨架结构cas:1018477-10-5在气体吸附领域的应用

  沸石咪唑酯骨架结构(ZIFs)材料作为一类新型金属有机骨架(MOFs)材料,不仅具有MOFs材料的高比表面积、结构和功能的可调性等特点,而且具有更好的热和化学稳定性,特别是能在水中稳定存在。

  因此,ZIFs材料在气体存储、吸附分离等领域呈现出巨大的应用前景。

  ZIF-67晶体材料采用常规溶剂法制备,室温下采用co~(2+)和2-甲基咪唑(mim)。通过单一变量法,调查钴盐的选择。co~(2+)与mim摩尔比,进料顺序对ZIF-67晶体形状的影响。

  采用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、热分析(TG)来表示材料。实验中获得的ZIF-67的优化合成条件为:Co(NO3)2.6H2O与mim的摩尔比为1:8,原料同时溶解在甲醇中。合成的ZIF-67晶体为规则的菱形十二面体,颗粒粒度均匀。

 

        厂家:上海金畔生物科技有限公司

        货期:现货

        配送:顺丰快递上门

        用途:科研

        状态:固体/粉末

        产地:上海

        储存时间:1年

        保存:冷藏

        储藏条件:-20℃

        仅用于科研

cas:1346687-30-6|(5-(Pyrimidin-2-yl)pyridin-3-yl)methanol

cas:1346687-30-6|(5-(Pyrimidin-2-yl)pyridin-3-yl)methanol

(5-(Pyrimidin-2-yl)pyridin-3-yl)methanol,分子量: 187.198,分子式: C10H9N3O

产品介绍

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cas:1346687-30-6|(5-(Pyrimidin-2-yl)pyridin-3-yl)methanol
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

2-Methyl-4-nitroisoquinolin-1(2H)-one,CAS:33930-79-9

2-Methyl-4-nitroisoquinolin-1(2H)-one,CAS:33930-79-9

2-Methyl-4-nitroisoquinolin-1(2H)-one,分子式:C10H8N2O3,分子量:204.182

产品介绍

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2-Methyl-4-nitroisoquinolin-1(2H)-one,CAS:33930-79-9
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

多孔组织支架PEO静电纺丝纤维膜|聚氧化乙烯纤维膜 孔径20um

多孔组织支架PEO静电纺丝纤维膜|聚氧化乙烯纤维膜 孔径20um

聚氧化乙烯(PEO)分子式为H-(-OCH2CH2-)n-OH,是环氧乙烷多相催化开环聚合而成的高分子量均聚体。聚氧化乙烯是白色粒状和粉末状聚合物,结晶度较高,高分子量聚合物呈球晶结构。聚氧化乙烯完全溶解于水,其水溶液呈中性或弱碱性。聚氧化乙烯在室温下可溶于乙腈、氯仿、二氯甲烷等。

多孔组织支架PEO静电纺丝纤维膜|聚氧化乙烯纤维膜 孔径20um

多孔组织支架PEO静电纺丝纤维膜|聚氧化乙烯纤维膜 孔径20um

      聚氧化乙烯纳米纤维主要应用于传感器、生物材料等领域。用溶液干纺法制备了PHB/PLLA/PEO共混纤维,实验结果表明纤维的断裂强度均有所增加,而断裂伸长率减小,天然高分子与合成高分子共混后静电纺丝制备的共混纤维,不仅保持了天然高分子良好的生物相容性和可降解性,还赋予了纤维优异的性能。

       将PEO和壳聚糖溶解在冰乙酸和水的混合溶剂中,对该共混物溶液静电纺丝制备了PEO/壳聚糖复合纳米纤维。采用氯仿,乙醇,DMF和水作溶剂,研究不同偶极常数的溶剂对PEO溶液静电纺丝纳米纤维形貌的影响。

      利用电纺技术制备PANI/PEO纳米纤维传感器,该传感器在常温下即可工作,且有着良好的线性响应输出。采用蚕丝蛋白作为芯层,PEO作为壳层的双层结构纤维,两者皆以水为溶剂,随后在高潮湿的环境中蚕丝蛋白(I)转换为更稳定的结构,而PE0壳层被水溶解,较后获得直径170nm的蚕丝蛋白纤维.

金畔生物供应产品:

聚氧化乙烯纤维膜 纤维直径500-2000nm

PEO纳米纤维膜

PEO聚氧化乙烯电纺纤维膜

生物可降解聚合物PEO纤维膜

聚氧化乙烯PEO静电纺丝纤维薄膜

聚氧化乙烯静电纺丝纤维膜

聚氧化乙烯PEO纳米纤维膜

多孔PEO纳米纤维薄膜-孔径20um

多孔聚氧化乙烯纳米纤维薄膜-静电纺丝

纤维状结构多孔聚氧化乙烯纳米膜

多孔组织支架PEO纤维膜

静电纺丝聚氧化乙烯PEO纤维薄膜-片状

不同纤维直径聚氧化乙烯纳米纤维膜

介孔PEO静电纺丝纤维薄膜-

多孔聚氧化乙烯纤维薄膜

介孔PEO纤维薄膜

不同取向度纤维状PEO聚氧化乙烯薄膜

PEO聚氧化乙烯纤维膜-纤维直径500nm

聚氧化乙烯电纺纤维薄膜-厚度200um

PEO电纺纤维膜-孔径30um

聚氧化乙烯静电纺丝纤维薄膜-孔隙率(80%)

聚偏氟乙烯纤维膜 纤维直径500-2000nm

PVDF纳米纤维膜

PVDF聚偏氟乙烯电纺纤维膜

生物可降解聚合物PVDF纤维膜

聚偏氟乙烯PVDF静电纺丝纤维薄膜

聚偏氟乙烯静电纺丝纤维膜

聚偏氟乙烯PVDF纳米纤维膜

多孔PVDF纳米纤维薄膜-孔径20um

多孔聚偏氟乙烯纳米纤维薄膜-静电纺丝

纤维状结构多孔聚偏氟乙烯纳米膜

多孔组织支架PVDF纤维膜

静电纺丝聚偏氟乙烯PVDF纤维薄膜-片状

不同纤维直径聚偏氟乙烯纳米纤维膜

介孔PVDF静电纺丝纤维薄膜-

多孔聚偏氟乙烯纤维薄膜

介孔PVDF纤维薄膜

不同取向度纤维状PVDF聚偏氟乙烯薄膜

聚偏氟乙烯电纺纤维薄膜-厚度200um

PVDF电纺纤维膜-孔径30um

聚偏氟乙烯静电纺丝纤维薄膜-孔隙率(80%)

聚乳酸纤维膜 纤维直径500-2000nm

PLA纳米纤维膜

PLA聚乳酸电纺纤维膜

生物可降解聚合物PLA纤维膜

聚乳酸PLA静电纺丝纤维薄膜

聚乳酸静电纺丝纤维膜

聚乳酸PLA纳米纤维膜

多孔PLA纳米纤维薄膜-孔径20um

多孔聚乳酸纳米纤维薄膜-静电纺丝

纤维状结构多孔聚乳酸纳米膜

多孔组织支架PLA纤维膜

静电纺丝聚乳酸PLA纤维薄膜-片状

不同纤维直径聚乳酸纳米纤维膜

介孔PLA静电纺丝纤维薄膜-

多孔聚乳酸纤维薄膜

介孔PLA纤维薄膜

不同取向度纤维状PLA聚乳酸薄膜

PLA聚乳酸纤维膜-纤维直径500nm

聚乳酸电纺纤维薄膜-厚度200um

PLA电纺纤维膜-孔径30um

聚乳酸静电纺丝纤维薄膜-孔隙率(80%)

聚己内酯纤维膜 纤维直径500-2000nm

PCL纳米纤维膜

PCL聚己内酯电纺纤维膜

生物可降解聚合物PCL纤维膜

聚己内酯PCL静电纺丝纤维薄膜

聚己内酯PCL纳米纤维膜

多孔PCL纳米纤维薄膜-孔径20um

多孔聚己内酯纳米纤维薄膜-静电纺丝

纤维状结构多孔聚己内酯纳米膜

多孔组织支架PCL纤维膜

静电纺丝聚己内酯PCL纤维薄膜-片状

不同纤维直径聚己内酯纳米纤维膜

介孔PCL静电纺丝纤维薄膜-

多孔聚己内酯纤维薄膜

介孔PCL纤维薄膜

不同取向度纤维状PCL聚己内酯薄膜

PCL聚己内酯纤维膜-纤维直径500nm

聚己内酯电纺纤维薄膜-厚度200um

PCL电纺纤维膜-孔径30um

聚己内酯静电纺丝纤维薄膜-孔隙率(80%)

聚乳酸-羟基乙酸共聚物纤维膜 纤维直径500-2000nm

PLGA纳米纤维膜

PLGA聚乳酸-羟基乙酸共聚物电纺纤维膜

生物可降解聚合物PLGA纤维膜

聚乳酸-羟基乙酸共聚物PLGA静电纺丝纤维薄膜

聚乳酸-羟基乙酸共聚物静电纺丝纤维膜

聚乳酸-羟基乙酸共聚物PLGA纳米纤维膜

多孔PLGA纳米纤维薄膜-孔径20um

多孔聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米纤维薄膜-静电纺丝

纤维状结构多孔聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米膜

多孔组织支架PLGA纤维膜

静电纺丝聚乳酸-羟基乙酸共聚物PLGA纤维薄膜-片状

不同纤维直径聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米纤维膜

介孔PLGA静电纺丝纤维薄膜-

多孔聚乳酸-羟基乙酸共聚物纤维薄膜

介孔PLGA纤维薄膜

不同取向度纤维状PLGA聚乳酸-羟基乙酸共聚物薄膜

PLGA聚乳酸-羟基乙酸共聚物纤维膜-纤维直径500nm

聚乳酸-羟基乙酸共聚物电纺纤维薄膜-厚度200um

PLGA电纺纤维膜-孔径30um

聚乳酸-羟基乙酸共聚物静电纺丝纤维薄膜-孔隙率(80%)

聚乙烯醇纤维膜 纤维直径500-2000nm

PVA纳米纤维膜

PVA聚乙烯醇电纺纤维膜

生物可降解聚合物PVA纤维膜

聚乙烯醇PVA静电纺丝纤维薄膜

聚乙烯醇静电纺丝纤维膜

聚乙烯醇PVA纳米纤维膜

多孔PVA纳米纤维薄膜-孔径20um

多孔聚乙烯醇纳米纤维薄膜-静电纺丝

纤维状结构多孔聚乙烯醇纳米膜

多孔组织支架PVA纤维膜

静电纺丝聚乙烯醇PVA纤维薄膜-片状

不同纤维直径聚乙烯醇纳米纤维膜

介孔PVA静电纺丝纤维薄膜-

多孔聚乙烯醇纤维薄膜

介孔PVA纤维薄膜

不同取向度纤维状PVA聚乙烯醇薄膜

PVA聚乙烯醇纤维膜-纤维直径500nm

聚乙烯醇电纺纤维薄膜-厚度200um

PVA电纺纤维膜-孔径30um

聚乙烯醇静电纺丝纤维薄膜-孔隙率(80%)

多孔薄膜PLA纳米纤维500nm(厚度:100/200/500)um或1cm

多孔薄膜PLA纳米纤维200nm(厚度:200/500)um或1cm

多孔薄膜PLGA纳米纤维500nm(厚度:200/500)um或1cm

多孔薄膜PLGA纳米纤维200nm(厚度:200/500)um或1cm

多孔薄膜PCL纳米纤维500nm(厚度:200/500)um或1cm

多孔薄膜PCL纳米纤维200nm(厚度:100/200/500)um或1cm

开放式孔构薄膜PLA纳米纤维500nm(厚度:200/500)um或1cm

开放式孔构薄膜PLA纳米纤维200nm(厚度:200/500)um或1cm

开放式孔构薄膜PLGA纳米纤维500nm(厚度:200/500)um或1cm

开放式孔构薄膜PLGA纳米纤维200nm(厚度:200/500)um或1cm

开放式孔构薄膜PCL纳米纤维500nm(厚度:200/500)um或1cm

开放式孔构薄膜PCL纳米纤维200nm(厚度:200/500)um或1cm

cas:90401-87-9|2,2,2-Trifluoro-N-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide

cas:90401-87-9|2,2,2-Trifluoro-N-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide

2,2,2-Trifluoro-N-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide,分子量: 257.209

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“cas:90401-87-9|2,2,2-Trifluoro-N-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide”“2,2,2-Trifluoro-N-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide,分子量: 257.209”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
cas:90401-87-9|2,2,2-Trifluoro-N-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

羧基修饰碳量子点(COOH-CQDs)|碳量子点制备方法

羧基修饰碳量子点(COOH-CQDs)|碳量子点制备方法

描述:碳量子点因其粒径小(1-10nm,从而具有独特的光学、电子和表面可修饰从而具有的光学、电子和表面可修饰性等质,已成为纳米生物光子学领域的应用在标记。

碳量子点制备方法:

羧基修饰碳量子点(COOH-CQDs)|碳量子点制备方法

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香豆素修饰的碳量子点

氨基修饰碳量子点

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巯基修饰的碳量子点

叶酸修饰的碳量子点

磁性碳量子点

聚乙烯亚胺功能化碳量子点

配送:多种快递

用途:科研

状态:固体/粉末

产地:上海

储存时间:1年

外泌体与靶向治疗载体技术

外泌体与靶向治疗载体技术

外泌体作为靶向治疗载体的优势

  外泌体和脂质体与纳米材料载体相比有很多优势,例如:低免疫原性,来源于DC的外泌体含有主要组织相容性复合体(major histocompatibility complexMHC类和类分子[23],因此不会被免疫细胞清除;半衰期长,外泌体表面高表达CD47蛋白,CD47蛋白是一种广泛表达的整联蛋白相关跨膜蛋白,是信号调节蛋白αsignal regulatory protein αSIRPα)的配体,CD47-SIRPα结合引发不要吃我抑制吞噬作用的信号,可以防止外泌体被单核细胞或巨噬细胞吞噬,增加外泌体在体内的半衰期;外泌体还具有穿透血脑屏障、胎盘屏障的能力;外泌体可以与传统的病毒载体结合使用,形成一种功能更强的基因治疗工具,如Orefice等利用外泌体包裹腺相关病毒(adeno-associated virusAAV)载体来靶向治疗神经退行性疾病,动物实验获得了良好的效果,为脑部疾病的治疗带来了希望。外泌体载体的以上优势吸引了越来越多的研究者去研究外泌体载体,拓展了外泌体载体的应用范围。

 

外泌体作为靶向治疗载体的基础

  外泌体在细胞间的通讯交流中扮演着重要角色,在人体中,外泌体携带着蛋白、核酸和脂质等大量生命信息,需要遵循人体运行的有序性,否则必然会导致人体信息传递的错乱,破坏人体功能的平衡,所以有理由相信外泌体在体内是靶向运输的,这为开发外泌体的靶向改造提供了可能性。通过改造产生外泌体的母细胞,使其分泌的外泌体膜表面产生靶向目标细胞的蛋白,从而使外泌体产生所需的靶向性,证明可以对外泌体进行靶向性改造。之后越来越多的研究涌向外泌体的靶向治疗领域。

 

外泌体的靶向性改造技术

外泌体的产生受亲本基因的控制,通过基因工程手段导入融合归巢蛋白和外泌体的转膜蛋白的基因到亲本细胞中,使得想要的蛋白展示在外泌体膜表面。对外泌体进行靶向改造的过程就是膜蛋白展示的过程。目前已经验证的转膜蛋白和归巢蛋白的组合见表1

外泌体与靶向治疗载体技术

归巢蛋白与在外泌体膜表面已知富集的跨膜蛋白融合,从而展示在外泌体膜表面。对于利用乳凝集素C1C2结构域作为锚定点的组合,因为凝集素是膜相关蛋白,而不是跨膜蛋白,所以使用凝集素C1C2结构域作为外泌体膜表面的锚点没有利用外泌体的转膜蛋白可信。以下简要介绍溶酶体相关膜蛋白2lysosomal-associated membrhaie proteinLamp2)和血小板衍生的生长因子受体(platelet-derived growth factor receptorPDGFR)的研究。

利用未成熟的DC作为工程化外泌体的来源,通过将狂犬病毒糖蛋白(rabies viral glycoproteinRVG)基因和一种在外泌体膜表面富集的Lamp2b基因融合,然后利用载体转染未成熟的DC,获得表面表达融合蛋白的外泌体,靶向神经系统中的乙酰胆碱受体,将RVGLamp2b的基因融合克隆到载体上并转染未成熟的DC,被展示在外泌体表面的Lamp2b-RVG蛋白将会靶向神经细胞。提纯之后的外泌体利用电穿孔的方法装载 GAPDH-siRNA,静脉注射结果发现小鼠脑中的神经元、小胶质细胞和少突胶质细胞中的GAPDH基因被敲除,预暴露于RVG-外泌体并没有导致敲除削弱,除脑以外的其他组织中并未发现非特异性的敲除。使用外泌体装载siRNA靶向治疗阿尔茨海默病在小鼠实验中获得了较好的结果,与野生型小鼠相比较,靶向治疗组的小鼠体内的β分泌酶1β-secretase 1BACE1)的60%水平的mRNA62%水平的蛋白质被敲除。证明外泌体不仅可以获得性地形成靶向性而且可以穿透血脑屏障,已在治疗阿尔茨海默病方面显示出巨大潜力。

 

   利用HEK-293细胞作为外泌体的来源,利用特殊的pDisplay载体携带靶向基因转染HEK-293细胞。利用表皮生长因子(epidermal growth factorEGF)和GE11多肽靶向EGFR高表达的乳腺癌细胞,利用脂质体转染的方法使外泌体加载siRNAlet-7a miRNA)。pDisplay载体中含有PDGFR跨膜区域,将会促进蛋白质在质膜上的表达。融合基因中设置血细胞凝集素(hemagglutininHA)抗体基因标签,以便于后续的检测和筛选。GE11是通过噬菌体展示技术筛选出的一种含有11个氨基酸残基的多肽,能高效地靶向结合于细胞膜表面的EGFR受体。该实验靶向性获得的策略延续了上述研究,但是该研究利用电穿孔法并不能成功的装载siRNA到外泌体,认为可能是由于细胞类型不同,分泌的外泌体也有差异。

 

通过转膜蛋白和归巢蛋白相融合的策略能将多肽展示在外泌体膜表面,但是也会有一些问题,例如,展示在外泌体膜表面的归巢肽有时会被细胞内或体液中的蛋白酶降解从而失去其靶向性,在有靶向性的多肽的N端,利用工程手段加入一个糖基化多肽序列GNSTM可以保护靶向多肽免遭蛋白酶降解,增加在细胞和外泌体中的表达,增强外泌体对靶细胞的靶向能力。另一方面,如果归巢肽相对分子质量太大,当其和膜蛋白融合的时候,会干扰融合蛋白的表达或正确折叠,因此寻找受体的核心短片段,尽量减少归巢肽的相对分子质量对于解决外泌体作为靶向治疗载体的靶向性难题具有重要意义。

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WYF  01.19

2,3,5,6-Tetrakis-(4-methoxy-phenylsulfanyl)-terephthalonitrile 2,3,5,6-四 – (4-甲氧基 – 苯基硫烷基)-对苯二腈一种聚集诱导发光材料

2,3,5,6-Tetrakis-(4-methoxy-phenylsulfhaiyl)-terephthalonitrile

2,3,5,6-四 – (4-甲氧基 – 苯基硫烷基) – 对苯二腈

分子式:C36H28N2O4S4

特点:

1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);

2..对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);

3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;

4.浓度越高,发光越强;

5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度

6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控

2,3,5,6-Tetrakis-(4-methoxy-phenylsulfhaiyl)-terephthalonitrile  2,3,5,6-四 - (4-甲氧基 - 苯基硫烷基)-对苯二腈一种聚集诱导发光材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

Sulfo-Cy3 DBCO CAS:1782950-79-1是 Cyanine3 fluorophore 的衍生物,是一种 pH (4-10) 不敏感的橙红色荧光染料

Sulfo-Cy3 DBCO CAS:1782950-79-1

DBCO-Cy3名称

英文名 DBCO-Cy3

DBCO-Cy3生物活性

描述 DBCO-Cy3 (DBCO-Sulfo-Cy3) 是 Cyhaiine3 fluorophore 的衍生物,是一种 pH (4-10) 不敏感的橙红色荧光染料 (orhaige fluorescent dye),激发波长和发射波长分别为 555 nm 和 580 nm。Sulfo-Cy3 DBCO 反应动力学快,稳定性好,可用于多种标准荧光仪器。

研究领域 >> 其他

信号通路 >> 其他 >> 其他

靶点 Orhaige fluorescent dye

体外研究 DBCO-Cy3比TAMRA和大多数其他常用荧光染料显示较少的背景。DBCO-Cy3可以与抗体、肽和蛋白质结合,可以用532nm或555nm激光线激发,并用TRITC滤波器组进行可视化。

DBCO-Cy3物理化学性质

分子式 C50H54N4O11S3

分子量 983.18

Sulfo-Cy3 DBCO CAS:1782950-79-1是 Cyhaiine3 fluorophore 的衍生物,是一种 pH (4-10) 不敏感的橙红色荧光染料

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TCO-PEG12-DBCO CAS:2055022-06-3

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(

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4-(1,2,2-三苯基乙烯基)苯甲醛名称

中文名 4-(1,2,2-三苯基乙烯基)苯甲醛

英文名 4-(1,2,2-triphenylvinyl)benzaldehyde

英文别名 4-(Triphenylvinyl)benzaldehyde

Benzaldehyde, 4-(1,2,2-triphenylethenyl)-

 4-(1,2,2-三苯基乙烯基)苯甲醛物理化学性质

分子式 C27H20O

分子量 360.455

精确质量 360.151428

cas:1289218-74-1  4-(1,2,2-三苯乙烯基)苯甲醛 4-(1,2,2-triphenylethenyl)benzaldehyde 一种聚集诱导发光材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

1-(tert-Butyl)naphthalen-2-amine,CAS:389104-55-6

1-(tert-Butyl)naphthalen-2-amine,CAS:389104-55-6

1-(tert-Butyl)naphthalen-2-amine;分子式:C14H17N;分子量:199.291

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“1-(tert-Butyl)naphthalen-2-amine,CAS:389104-55-6”“1-(tert-Butyl)naphthalen-2-amine;分子式:C14H17N;分子量:199.291”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
1-(tert-Butyl)naphthalen-2-amine,CAS:389104-55-6
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外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
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储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

2-乙基噁唑并[4,5-B]吡啶,CAS:52333-88-7

2-乙基噁唑并[4,5-B]吡啶,CAS:52333-88-7

2-乙基噁唑并[4,5-B]吡啶,2-ETHYLOXAZOLO[4,5-B]PYRIDINE,分子式:C8H8N2O,分子量:148.16

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2-((2-Methoxyethyl)thio)-3-methylnaphthalene-1,4-dione,CAS: 255906-59-3

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2-[4-(tert-butyl)phenoxy]nicotinic acid,CAS:54659-69-7

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氨基官能化聚乳酸(PLA)电纺纤维的制备及表征

聚乳酸( PLA)一种力学性能良好的高分子.采用静电纺丝技术得到的PLA纳米纤维膜,具有比表面积大、孔隙率高及质轻等特点,因而应用于药物释放载体组织工程支架材料、伤口敷料、生物传感器等多个领域.然而,PLA 纳米纤维膜表面缺乏可反应官能团,在一定程度上限制了其应用、目前,对其进行官能化的方法主要有:对含官能团的共聚物进行静电纺丝、与带官能团的聚合物或无机纳米粒子混合后静电纺丝、与含官能团的聚合物进行同轴共纺及用等离子体处理或其它表面改性技术

 氨基丙基三乙氧基硅烷( KH550)是一种常用的引人氨基的硅烷试剂,硅上的烷氧基和无机氧化物粒子表面的羟基之间易发生缩合反应,因而KH550用于Si02等无机粒子表面的官能化. KH550的自缩合能力相当强,室温条件下就能快速缩合成白色固体.本课题组[13!曾经利用KH550沸点高且易自缩合的特点,通过与聚氨酯混合进行静电纺丝,再于空气中放置使其自缩合,实现了聚氨酯电纺纤维的氨基官能化.本文用类似的方法对聚乳酸电纺纤维进行氨基官能化,并对得到的官能化电纺纤维的形貌、表面氨基含量、亲水性、结晶性能和力学性能进行了表征.氨基官能化聚乳酸电纺纤维的制备可以拓展聚乳酸电纺纤维在很多方面的应用,

氨基官能化PLA电纺纤维的制备

将一定质量的PLA溶解到HFIP溶剂中,在室温下搅拌12 h使PLA完全溶解,得到质量分数为6%的溶液.向溶液中滴加一定质量的KH550,继续电磁搅拌6 h,得到KH550含量分别为0, 3%8%13%(相对于PLA的质量分数)的纺丝液.将配制好的PLA/KH550纺丝液转移到注射器中,利用高压静电纺丝设备进行静电纺丝.纺丝电压为20 kV,注射器针头规格为5#,注射泵流速为0.025 mL/min.环境温度21 C,相对湿度57%.采用旋转接收法,接收距离为20 cm,接收滚简(直径8 em)接地,围裏– –层铝箔(25 cmx19 cm),转速为200 r/min.将得到的厚度均匀的电纺纤维膜在空气中放置,测试前在烘箱中充分干燥.

氨基官能化PLA电纺纤维的表征

剪取一小块电纺纤维膜置于场发射扫描电子显微镜下进行形貌观测,用仪器自带软件进行纤维直径测量.用于氨基含量测定的盐酸和氢氧化钠标准溶液分别使用邻苯二甲酸氢钾和碳酸钠标准溶液(均为0.01 mol/L)标定.将厚度约0. 1 mmPLA/KH550电纺纤维膜剪成1 cmx1 cm的小片,浸泡在20mL盐酸标准溶液中,浸泡2h,每隔0.5h超声1;将盐酸溶液过滤,取滤液用氢氧化钠标准溶液滴定,得到反应过程中盐酸消耗量,进而计算得到电纺纤维表面的氨基含量.利用接触角测试仪测量电纺纤维膜与水的接触角,测试不同的位置并计算平均值和标准偏差.对样品进行差示扫描量热(DSC)分析,氮气保护,温度范围为30~200 C,升温速度为10 C/min.将电纺纤维膜剪成5 cmx1cm的矩形,使用TCS2000万能拉伸机进行拉伸试验,拉伸速度为5mm/min.

氨基官能化聚乳酸(PLA)电纺纤维的制备及表征

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6,7,8,9-Tetrahydro-5H-pyrrolo[2,3-b:5,4-c']dipyridine hydrochloride,分子量: 209.675

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上海金畔生物科技有限公司生产销售“cas:1354801-06-1|6,7,8,9-四氢-5H-吡咯并[2,3-B:5,4-C']二吡啶盐酸盐”“6,7,8,9-Tetrahydro-5H-pyrrolo[2,3-b:5,4-c']dipyridine hydrochloride,分子量: 209.675”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
cas:1354801-06-1|6,7,8,9-四氢-5H-吡咯并[2,3-B:5,4-C']二吡啶盐酸盐
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