2054339-00-1,FITC-DBCO,5-FITC-DBCO,DBCO-FITC(5-isomer)

2054339-00-1,FITC-DBCO,5-FITC-DBCO,DBCO-FITC(5-isomer)

DBCO-FITC;Fluorescein-DBCO

产品信息:

名称:DBCO-FITC(5-isomer)

cas号:2054339-00-1

纯度:95%

规格:5mg

分子式:C39H27N3O6S

分子量:665.72

储存条件:室温运输。 -20°C长期保存。

二苯并环辛炔 (DBCO)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。纯度:98%

产地:上海

包装:10mg,25mg,50mg,100mg,500mg,1g,5g,10g

2054339-00-1,FITC-DBCO,5-FITC-DBCO,DBCO-FITC(5-isomer)

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DBCO-Disulfo-Cyhaiine5|二苯并环辛炔-二磺酸-Cy5

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验

近红外二区量子点标记双酚A(BPA)半抗原(量子点激发波长和发射波长分别为231nm和615nm)

近红外二区量子点标记双酚A(BPA)半抗原(量子点激发波长和发射波长分别为231nm和615nm)

【产品名称】:量子点标记双酚A(BPA)半抗原

【质量】:95%

【溶解物】:可分散于水中

【储藏方法】:2-8℃

【保质期】:6个月

【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

双酚A(BisphenolA,BPA)是一种典型的内分泌干扰物,量子点作为一种新型的纳米荧光探针,在化学分析,生物组织成像,免疫分析以及微生物的检测方面显示出了广阔的应用前景.

我们以双酚A为目标分析物,突破量子点标记抗体的传统思路,利用量子点对羧基化的BPA人工半抗原进行标记,研究量子点标记BPA半抗原的荧光特性,将氨基量子点偶联到了BPA人工半抗原上.通过激发荧光光谱和发射荧光光谱的分析,确定标记物的较佳激发波长和发射波长分别为231nm615nm.

近红外二区量子点标记双酚A(BPA)半抗原(量子点激发波长和发射波长分别为231nm和615nm)

量子点作为荧光探针使用时,其表面需要修饰生物分子,如抗体、多肽、糖类等。如何将生物分子有效的偶联在量子点表面并保持其生物活性,是量子点生物学应用中极为关键的一步。到目前为止,已经有一些类型的偶联技术在量子点抗体偶联中应用(非共价偶联方法和共价偶联方法)

量子点定制产品目录:

硒化镉量子点偶联羊抗人免疫球蛋白(IgG)

CdSe/ZnS核壳型量子点标记双酚A半抗原

水溶性硒化镉/硫化锌(CdSe/ZnS)量子点偶联细胞角蛋白(Ckphai)抗体

CdSe/ZnS荧光量子点偶联OTA单克隆抗体

氨基量子点偶联BPA抗原

水溶性量子点标记蓖麻毒素单克隆抗体

靶向复合载药纳米量子点haiti-VEGF-PIA-PEG-DDA-DOX@QDs

PTX/QDs@Biotin-PEG-PCDA

PTX/MNPs/QDs@Biotin-PEG-PCDA

掺杂钆(Gd)的ZnO量子点偶联硼霉素

掺杂钆氧化锌ZnO量子点偶联多柔比星

Gd@ZnO量子点表面修饰阿霉素

聚乙二醇-透明质酸-量子点- 美法仑复合物,PEG-HA-QDs-MEL,

pH敏感纳米前药C-CDsPEG-Hy-DOX

阿霉素偶联碳量子点

慧星形聚乙二醇修饰碳量子点阿霉素纳米前药(DOX-Hy-CQD-SS-PEG)

羧基化的量子点(CdTe-COOH-PEG)偶联1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺(EDC)抗体

阿霉素偶联ZnO量子点(ZnO QDs)

阿霉素偶联近红外发光氧化锌量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

丁胺铅碘 cas:132069-10-4 (CH3CH2CH2CH2NH3) 2PbI 4(BA2PbI4) 钙钛矿材料

丁胺铅碘名称

中文名 丁胺铅碘

英文名 (CH3CH2CH2CH2NH3)2PbI4(BA2PbI4)

丁胺铅碘物理化学性质

分子式 C4H12INPb

分子量 408.24925

CAS 号:     132069-10-4

分类:    钙钛矿前驱体

概述:丁基碘化铅铵_ _

纯度:>9 9 %

外貌:橙粉

溶解度:溶于DMF 、DMSO 等

包装:3  g,或根据玻璃瓶的要求

运输:N 2 气氛下25 ℃

丁胺铅碘 cas:132069-10-4 (CH3CH2CH2CH2NH3) 2PbI 4(BA2PbI4) 钙钛矿材料

上海金畔生物科技有限公司是国内一家的生物科技公司,公司经营的产品有的光电,钙钛矿,发光材料,上转换,量子点,磷脂,多肽、氨基酸聚合物,发光材料、金属配合物发光材料、胆固醇修饰产品,荧光染料及多聚物衍生产品。下面是部分钙钛矿的产品目录:

OAmCl(油胺氯) 9-十八烯基氯化胺 cas:41130-29-4 钙钛矿

cas:2024602-96-6 OAmBr(油胺溴) 9-十八烯基溴化胺  钙钛矿材料

cas:1802520-56-4 OAmI(油胺碘) 9-十八烯基碘化胺  钙钛矿材料

甲胺碘基钙钛矿 cas:69507-98-8 CH3NH3PbI3 (MAPbI3) 钙钛矿材料

甲胺溴基钙钛矿 cas:69276-13-7 CH3NH3PbBr3 (MAPbBr3) 钙钛矿材料

甲胺氯基钙钛矿 cas:1472068-56-6 CH3NH3PbICl2 (MAPbICl2) 钙钛矿材料

甲胺氯基钙钛矿 cas:1446121-07-8 CH3NH3PbI2Cl (MAPbI2Cl) 钙钛矿材料

甲胺铅氯溴盐cas:479066-09-6 CH3NH3PbBrCl2(MAPbBrCl2 ) 钙钛矿材料

甲胺铅氯溴盐cas:479066-07-4 CH3NH3PbBr2Cl(MAPbBr2Cl ) 钙钛矿材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

室温氧化锌ZnO量子点的制备过程及结构和光学性质表征

室温氧化锌ZnO量子点的制备过程及结构和光学性质表征

基于传统的室温溶胶凝胶法,利用甲醇钠作为碱源制备了氧化锌量子点(ZnO QDs),探究不同甲醇钠添加量对合成ZnO QDs形貌及光学性质的影响。利用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、紫外可见吸收光谱(UV-vis)和光致发光谱(PL)多种表征方法对样品的结构、形貌、光学性质进行表征和分析。结果发现所制备的ZnO QDs为六方纤维锌矿结构,呈球形,尺寸在5nm。由于小尺寸引起的量子限域效应,与块材相比,ZnO QDs的吸收波长发生明显的蓝移。室温光致发光谱表明样品荧光发射峰位于510nm附近。后提出ZnO QDs可能的形成机理。

 实验过程

如图1所示,称取0.5g醋酸锌置于两口烧瓶中,用量筒量取20mL乙醇加入至两口烧瓶中,将两口烧瓶置于电热套上高速搅拌,在80℃加热回流,直至溶液澄清透明,随后将两口烧瓶取下置于水浴中冷却至室温。称取不同量的甲醇钠Zn(Ac)22H2O/CH3ONa的摩尔比分别为1:1.41:21:2.51:3.3)溶解在20mL乙醇中,超声20min,随后取出置于水浴中冷却至室温。将上述甲醇钠乙醇溶液缓慢倒入醋酸锌乙醇溶液中,室温下磁力搅拌反应30min,取0.2mLAPTES2mL水混合后逐滴加入上述溶液,5min后停止反应,使用离心机在4100r/min条件下离心5min,然后将沉淀用乙醇洗涤、离心,重复以上操作两次以去除未反应的前驱物及副产物,后将沉淀放在70℃烘干2h

室温氧化锌ZnO量子点的制备过程及结构和光学性质表征

1.3 测试与表征

采用紫外可见分光光度计(UV-vis)测量紫外可见吸收光谱。采用X射线衍射仪(XRD)分析产物晶型。样品粉末在无水乙醇中超声分散成胶体溶液并浸渍铜网,室温干燥后测试,得到的样品采用透射电子显微镜(TEM)观察。

2.1 结构及形貌表征

室温氧化锌ZnO量子点的制备过程及结构和光学性质表征

通过X射线衍射仪得到图2所示的ZnO QDsX射线衍射谱图,合成ZnO QDs样品的特征峰和JCPDS卡标准值(JCPDS36-1451)基本一致,表明所合成的ZnO量子点为六方纤锌矿结构,衍射角2θ=32.0734.536.547.757.163.168.1处出现了衍射峰,刚好对应了氧化锌六方纤锌矿晶型的(100)、(002)、(101)、(102)、(110)、(103)、(112)晶面。XRD谱图对应准确并无其他杂峰,样品纯净度高。不同碱量下制备样品的衍射峰的半峰宽发生明显的宽化,这是由于ZnO QDs的小尺寸所造成的。从透射电子显微镜图3可以看出,所制备的样品尺寸均匀,近似球形,粒径在5nm附近。

(四氨基酞菁)铜(II),cas: 28632-30-6,氨基(-NH2)酞菁铜,四氨基酞菁铜(CuTAPc)

氨基(-NH2)酞菁铜,四氨基酞菁铜(CuTAPc)

CAS号:28632-30-6,(四氨基酞菁)铜(II),(Tetraaminophthalocyhaiinato)copper(ii)

中文名称:(四氨基酞菁)铜(II)

英文名称:(Tetraaminophthalocyhaiinato)copper(ii)

英文别名:

CAS号:28632-30-6

分子式:C32H20CuN12

分子量 636.13

EINECS 登录号:249-116-5

结构式:(四氨基酞菁)铜(II)结构式28632-30-6结构式

(四氨基酞菁)铜(II),cas: 28632-30-6,氨基(-NH2)酞菁铜,四氨基酞菁铜(CuTAPc)

 

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。 

(四氨基酞菁)铜(II),cas: 28632-30-6,氨基(-NH2)酞菁铜,四氨基酞菁铜(CuTAPc)

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PEG2K-hyd-PLGA5K 100mg 
PEG2K-NH2 coating Fe3O4 nhaioparticles(50nm) 5ml
PEG2K-PLGA1K   50:50 1g

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

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

分 子 量:550、750、1000、2000、5000、10000、20000、40000

纯  度:≥95%

保存条件:零下20度保存,干燥,避光。避免频繁的解冻、冷冻。

性  状:白色或微黄色粉状制剂

用  途:仅供科研实验使用,不用于

外   观:粘稠液体或者固体粉末,取决于分子量

注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。

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

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

DBCO-NHCO-S-S-COONHS ester

DBCO-PEG1-CH2CH2COOH

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验

PAA修饰上转换纳米颗粒980激发绿光/蓝紫光;808激发PAA修饰稀土上转换(808激发,绿光)

PAA修饰上转换纳米颗粒980激发绿光/蓝紫光;808激发PAA修饰稀土上转换(808激发,绿光)

上转换纳米颗粒因采用近红外连续激光作为激发源,具有较深的光穿透深度,无生物背景荧光干扰,对生物组织几乎无损伤等显著优势,使得其在生物成像方面有前景.近年来,上转换纳米颗粒的制备方法主要有水热合成法,高温溶剂法.然而采用水热合成法制备的颗粒不稳定,且粒径较大不利于生化分析;而高温溶剂法合成的颗粒具有分散性好,形貌规则,尺寸均一,光和化学稳定性好等优点.

上转换纳米材料的修饰方法:

常用的UCNPs水溶性修饰方法,包括配体交换、配体清除、配体氧化、层层组装

PAA修饰上转换纳米颗粒980激发绿光/蓝紫光;808激发PAA修饰稀土上转换(808激发,绿光) 

发射蓝光油溶性上转换纳米粒

脂溶性/油溶性上转换纳米颗粒(30纳米)

PAA修饰上转换纳米颗粒(980激发,绿光)

PAA修饰上转换纳米颗粒(980激发,蓝紫光

油溶性核壳结构上转换NaYF4,Yb18%,Er2%@NaYF

15nm油溶性核壳结构上转换纳米颗粒

激发980nm油溶性核壳结构上转换纳米粒子

发射540/660nm核壳型上转换纳米粒子

环己烷分散的核壳稀土上转换发光颗粒

组分NaYF4,Yb18%,Er2%@NaYF4核壳上转换

水溶性核壳型上转换纳米粒子(980激发,蓝紫光)

组分NaYF4,Yb,Tm@NaYF4水溶性核壳上转换

激发波长980nm核壳上转换纳米颗粒(水溶)

PEI修饰上转换纳米颗粒(980激发,绿光)

组分NaYF4:Yb/Er表面PEI修饰上转换粒子

980激发PEI修饰上转换发光粒子

发射540/650nm上转换发光颗粒(PEI正电荷修饰)

980激发PEI修饰核壳结构上转换纳米颗粒(绿光)

蓝紫光PEI修饰核壳上转换纳米颗粒(980激发)

808激发PEI修饰核壳型上转换纳米颗粒(绿光)

蓝紫光PEI修饰核壳结构上转换纳米颗粒(808激发)

储存时间:1

用途:科研

产地:上海

金属有机骨架UIO-66-NH2 ,CAS:1260119-00-3单位分子式:C48H34N6O32Zr6

材料名称:NH2-UIO-66(Zr)

金属有机骨架UIO-66-NH2 ,CAS:1260119-00-3单位分子式:C48H34N6O32Zr6

CAS:1260119-00-3

单位分子式:C48H34N6O32Zr6

单位分子量:1754.15

配位金属:Zr

配体:2-氨基对苯二甲酸(CAS:10312-55-7)

孔径:0.8nm, 1.1nm

孔容:0.5 cm3/g

比表面:BET比表面约650-800 m2/g ; 经调节剂调节后BET可提高至1200-1500 m2/g

产品形貌:黄色/淡黄色粉末 Pale Yellow Powder

金属有机骨架UIO-66-NH2 ,CAS:1260119-00-3单位分子式:C48H34N6O32Zr6

稳定性

1) NH2-UIO-66 非常稳定,在水溶液和酸性条件下稳定。

2)高热稳定性、热分解温度大于400℃

保存和活化方法

1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

2) 建议使用前120度(真空)烘箱活化6小时

其他特性

荧光: λem=456nm (即氨基苯甲酸的发射波长)

应用领域

1) 储气材料和吸附材料

2) NH2-UIO-66的刚性结构是良好的催化剂载体;氨基官能团适合进一步衍生

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

甲脒氯基钙钛矿 cas:1616115-25-3 CH(NH2)2PbICl2 (FAPbICl2) 钙钛矿材料

甲脒铅氯碘盐名称

中文名 甲脒铅氯碘盐

英文名 CH(NH2)2PbICl2, Formamidinium Lead Chloride Iodide

甲脒铅氯碘盐物理化学性质

分子式 CH4N2.PbCl2I.H

CAS号:     1616115-25-3

分类:    钙钛矿前驱体

概述:甲脒氯化铅碘化物

摩尔。重量 :450.07

纯度:>9 9 %

外貌:深棕色粉末

溶解度:高溶解于DMF、DMSO 等

包装:1 g,或根据玻璃瓶的要求

运输:N 2 气氛下25 ℃

甲脒氯基钙钛矿 cas:1616115-25-3 CH(NH2)2PbICl2 (FAPbICl2) 钙钛矿材料

上海金畔生物科技有限公司是国内一家的生物科技公司,公司经营的产品有的光电,钙钛矿,发光材料,上转换,量子点,磷脂,多肽、氨基酸聚合物,发光材料、金属配合物发光材料、胆固醇修饰产品,荧光染料及多聚物衍生产品。下面是部分钙钛矿的产品目录:

cas:1802520-56-4 OAmI(油胺碘) 9-十八烯基碘化胺  钙钛矿材料

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甲胺氯基钙钛矿 cas:1446121-07-8 CH3NH3PbI2Cl (MAPbI2Cl) 钙钛矿材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

CAP-C交联技术聚酰胺-胺型树枝状的新型多功能蛋白修饰交联剂

CAP-C交联技术聚酰胺-胺型树枝状的新型多功能交联剂

染色体构象是指染色体不同的折叠形式,它与转录复制等等过程都密切相关。之前对染色体构象的捕捉方式往往是通过甲醛将DNA与蛋白交联后用内切酶或DNAase对其进行切割,之后进行测序分析比对。这种方式存在很多的问题,先内切酶存在很大的背景,分辨率不够;其次甲醛交联反应可逆,不够稳定;DNase在切割的过程中也存在一定的偏好性。本篇文章就开发了在UV照射后可以直接与DNA发生交联的高分子。他们将利用这一新型高分子进行染色质构象捕捉的技术命名为CAP-C

CAP-C交联技术聚酰胺-胺型树枝状的新型多功能蛋白修饰交联剂

CAP-C技术中使用的高分子是一种聚酰胺胺型树枝状的新型多功能交联剂,它具有可以精确调整长度的优势。他们在一半的胺基上连接了补骨脂素(psoralen),这一小分子可以在UV照射下交联DNA,在其余的胺基上则被加上了酰基使其更易与细胞相互作用。他们还在高分子表面连接了叠氮把手,之后可以与双功能的桥连分子连接。

CAP-C交联技术聚酰胺-胺型树枝状的新型多功能蛋白修饰交联剂

在开发了这一小分子后,他们在固定好的染色体上证实了这一小分子确实可以实现对染色体结构的捕捉,并且这种捕捉的背景大大的降低了。接着他们在实际的体系内对CAP-C和传统的Hi-C进行了对比。他们发现在短程(1-20kb)的相互作用鉴定上,CAP-C的效果要比Hi-C6-8倍,而且之前Hi-C鉴定到的特殊结构在CAP-C方法中可以同样被检测到。利用CAP-C的方法,他们还发现在这些短程的相互作用中存在更多的组蛋白修饰。

CAP-C交联技术聚酰胺-胺型树枝状的新型多功能蛋白修饰交联剂

利用CAP-C的方法他们还发现了很多的非环状结构。之前对染色质构象的研究大多集中在环状区域,但是CAP-C发现了很多没有明显的区域选择性的非环状区域,它们结构更小并且在边界上缺乏CTCF motif。他们还利用了CHIp-seq技术发现了在非环状区域有更多的组蛋白修饰,并且他们发现抑制转录后非环状区域内的染色质相互作用大大降低了,文章认为环状结构域与非环状结构域的分子机制有很大的不同。

由于采用的树状高分子的大小可以精准的控制,CAP-C可以实现对不同大小区域的观测。文章中使用小的树状高分子捕获到了更多B区室的相互作用,大的树枝状高分子则更多的捕获A区室的相互作用。并且这一结论在高分辨的尺度依然成立。因此研究人员认为这一工具可以实现在更小的基因组(如果蝇)内鉴定染色质的三维结构。

  较后,文章还指出在抑制转录的过程中他们次发现部分区域的染色质相互作用增加了。这些区域一般存在多个启动子的相互作用,在抑制转录后,RNA聚合酶的水平显著上升,而此前有研究声称聚合酶在体内通过相分离形成聚合体,因此文章认为这一现象很有可能和相分离相关,但还需要实验验证。

GDX-502,GDX-102 ,TDX-01担体填料60-80目,GDX-502色谱固定相,聚二乙烯苯多孔小球GDX-502

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GDX-502担体填料60-80目

GDX-102 担体填料60-80目

TDX-01担体填料60-80目

GDX-502色谱固定相:

聚二乙烯苯多孔小球GDX-502

Poly divinylbenzene porous beads GDX-502

60-80目,C1-C2烃,CO,CO2,C2H2,C2H4,C3H6分离

粒度:40-60目,60-80目,80-100目

GDX-502,GDX-102 ,TDX-01担体填料60-80目,GDX-502色谱固定相,聚二乙烯苯多孔小球GDX-502

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。 

GDX-502,GDX-102 ,TDX-01担体填料60-80目,GDX-502色谱固定相,聚二乙烯苯多孔小球GDX-502

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3,5-二甲基金刚胺CAS号:19982-08-2分子式:C12H21N的合成路线

3,5-二甲基金刚胺

3,5-二甲基金刚胺CAS号:19982-08-2分子式:C12H21N的合成路线

中文名称:3,5-二甲基金刚胺

中文同义词:美金刚;二甲金刚烷胺;美金胺;美金刚胺;3,5-二甲基金刚胺,美金刚胺;3,5-二甲基金刚胺;3,5-二甲基金刚烷-1-胺;5,7-二甲基金刚烷-1,3-双胺二盐酸盐

CAS号:19982-08-2

分子式:C12H21N

分子量:179.3

熔点 258 °C

沸点 239.8±8.0 °C(Predicted)

3,5-二甲基金刚胺用途与合成方法

适应症:临床用于治疗中、重度老年性痴呆,震颤麻痹综合征。

用途:可用作一种新型的抗老年痴呆药,可用于中度到重度老年性痴呆症的治疗

3,5-二甲基金刚胺CAS号:19982-08-2分子式:C12H21N的合成路线

CdTe/CdS/ZnS核壳结构量子点偶联CA199抗体|近红外量子点偶联抗体

CdTe/CdS/ZnS核壳结构量子点偶联CA199抗体|近红外量子点偶联抗体

上海金畔生物供应许多种类的近红外量子,如CdTe/ZnsCdHgTeCdTe/CdSeCdTeSe/CdsS/Mn:CdTeSe/CdSCdTeSe/CdsInAs/InP/ZnSeInAsP/InP/ZnSeCulnSeCu:InP/ZnSeHgCdTe/CdTe/CdZnSCdAs等量子点偶联生物分子(如肽,蛋白,核酸,多糖等)

产品名称:CdTe/CdS/ZnS核壳结构量子点偶联CA199抗体

纯度:98%

包装:mg级和g

货期: 一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

ZnS是无*的且具有很高的能带宽,因此常被用作量子点的壳层材料,可与CdSeCdS等形成Type-I型核/壳结构,有效改善发光效率及稳定性。

采用传统水热法,合成了高荧光性能、高稳定性的CdTe/CdS/ZnS//壳结构的量子点。实验过程中我们发现,CdTe内核的粒径、CdS壳层的包覆时间及包覆次数、ZnS壳层的包覆时间及包覆次数以及量子点的表面配体对CdTe/CdS/ZnS量子点的量子产率和光稳定性都有重要影响。以580 nm左右的CdTe量子点为核,包覆两层CdS和一层ZnS制备的CdTe/CdS/ZnS量子点的性能较为理想ZnS的壳层生长受温度影响较大,高的温度不利于ZnSCdTe/CdS表面形成高结晶程度的壳层;同时反应进行过快,晶体生长过快,粒径不易控制。CdTe/CdS/ZnS量子点具有很好的晶体结构,其粒径约为5.5 nm

CdTe/CdS/ZnS核壳结构量子点偶联CA199抗体|近红外量子点偶联抗体

量子点定制产品目录:

PEG-NH2修饰近红外发光CdSe/ZnS 量子点

PEG-COOH修饰CdSe/ZnS 量子点

PEG修饰黑磷量子点

PEG-NH2修饰CdSe/ZnS 量子点(520nm)

PEG-COOH修饰CdSe/ZnS 量子点(520nm)

PEG-NH2修饰CdSe/ZnS 量子点(525nm)

PEG-NH2修饰近红外发光InP/ZnS量子点

PEG3-SH偶联到CdSe量子点

PLA-PEG修饰黑磷量子点

PEG-COOH修饰水溶性CdS量子点(570nm)

PEG-COOH修饰水溶性InP/ZnS量子点(520nm)

PEG-NH2修饰CdSe/ZnS 量子点(600nm)

羧基-PEG(2K)-氨基-水溶性量子点(CdSe/ZnS,605nm)

羧基-PEG(1K)-氨基-水溶性量子点(CdSe/ZnS,605nm)

叶酸修饰聚乙二醇负载硫化亚锡量子点

抗乙型肝炎表面抗原(HBsAg)抗体偶联镉硒(CdSe)量子点

羧基水溶性量子点(PEG)标记EBNA1抗原

PEG修饰RGD-CdHgTe量子点

RGD肽修饰水溶性近红外发光CdTe量子

单增李斯特菌抗体偶联近红外二区CdS量子点

微囊藻毒素-LR抗体偶联近红外二区CdTe量子点

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甲脒溴基钙钛矿 cas:1008105-17-6 CH(NH2) 2 PbBr3 (FAPbBr3) 钙钛矿材料

甲脒溴基钙钛矿 甲脒铅溴盐名称

中文名 甲脒溴基钙钛矿 甲脒铅溴盐

英文名 FAPbBr3 CH(NH2)2PbBr3,Formamidinium Bromide Perovskite Formamidinium lead Bromide

甲脒溴基钙钛矿 甲脒铅溴盐物理化学性质

分子式 CH4N2.PbBr3.H

CAS号:     1008105-17-6

分类:    钙钛矿前驱体

概述:钙钛矿FAPb Br 3粉末

摩尔。重量 :491.98

纯度:>9 9 %

外貌:橙粉

溶解度:高溶解于DMF、DMSO 等

包装:1 g,或根据玻璃瓶的要求

运输:N 2 气氛下25 ℃   

甲脒溴基钙钛矿 cas:1008105-17-6 CH(NH2) 2 PbBr3 (FAPbBr3) 钙钛矿材料

上海金畔生物科技有限公司是国内一家的生物科技公司,公司经营的产品有的光电,钙钛矿,发光材料,上转换,量子点,磷脂,多肽、氨基酸聚合物,发光材料、金属配合物发光材料、胆固醇修饰产品,荧光染料及多聚物衍生产品。下面是部分钙钛矿的产品目录:

甲胺氯基钙钛矿 cas:1446121-07-8 CH3NH3PbI2Cl (MAPbI2Cl) 钙钛矿材料

甲胺铅氯溴盐cas:479066-09-6 CH3NH3PbBrCl2(MAPbBrCl2 ) 钙钛矿材料

甲胺铅氯溴盐cas:479066-07-4 CH3NH3PbBr2Cl(MAPbBr2Cl ) 钙钛矿材料

甲胺铅溴碘盐cas:1472068-58-8 CH3NH3PbBr2I(MAPbBr2I ) 钙钛矿材料

甲胺铅溴碘盐cas:1446121-02-3 CH3NH3PbBrI2(MAPbBrI2) 钙钛矿材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

超分子交联剂脲基-4-吡啶酮UPy的的组织黏合应用

超分子交联剂脲基-4-吡啶酮UPy的的组织黏合应用

稳定牢固的内聚网络对于合成具有持久黏性的医用黏合剂至关重要。目前,多数临床认可的黏合剂仅依靠单个共价反应性基元,建立起黏合界面与内聚网络。

而近年来,采用包括半结晶嵌段共聚物或双网络水凝胶的策略,改善网络的内聚作用。相比而言,内聚作用与黏合作用对整体黏附的贡献研究较少,缺乏一种简便有效的设计策略。

本文中,期望在黏附中研究内聚力与黏合力的相对贡献,改进材料设计,以得到具有临床上适当生物学特征的强黏合剂。

超分子材料在组织工程与再生医学等领域具有潜在的应用。在医用黏合剂领域,往往采用氢键、金属配位或主客体相互作用等动态相互作用。其中,脲基-4-吡啶酮(UPy)能够通过二聚形成四重氢键,在生物材料中能够作为超分子交联剂使用。而海洋中,贻贝能通过分泌的黏性蛋白稳固锚定于水下,该蛋白中富含L-3,4-二羟基苯丙氨酸(DOPA),其侧链的邻苯二酚能够介导在界面产生牢固的黏附。此外,邻苯二酚基黏合剂被NaIO4氧化能够促进黏附。

邻苯二酚与UPy分别提供内聚力与黏合力,通过组织剪切黏合测试确定了其失效机理,从而能够了解每个共聚单体的影响。这一设计基于聚甲基丙烯酸酯(PMA),其中UPy-MA为超分子交联剂,而多巴胺甲基丙烯酸酯(DMA)具有组织黏附特征(图1)。引入了含有不同低聚乙二醇(OEG)长度的亲水性单体或不同烷基长度的疏水性单体,探究共聚单体的影响。

超分子交联剂脲基-4-吡啶酮UPy的的组织黏合应用

分子设计与内聚/黏附力形成的机理

制备得到的黏合剂通过邻苯二酚特有的Arnow染料反应以探究失能模式。Arnow染料残留红色即表明内聚破坏,反之则为黏附破坏。由此,通过优化配比能改善材料的内聚作用,对其进行改性,

 

先以UPy-MA,DMA分别与疏水性的甲基丙烯酸丁酯(Bu-MA)和亲水性的OEG9-MA进行初步研究。Bu-MA聚合物在测试前失效,表明邻苯二酚无法与纯疏水聚合物配合实现黏附。而OEG9-MA在去离子水中逐渐崩解,够得到16.6±7.5 kPa 的黏合强度,同时内聚被破坏。上述结果表明,同时引入疏水与亲水的共聚单体,能够在促进邻苯二酚与组织反应的同时,将UPy与水隔离,能够有效改善本体性能。相分离形态的形成对于提到黏附性能至关重要。对不同共聚单体结构的筛选,优化得到较优共聚单体的组成。只含有单一作用力(内聚力/黏合力)的材料的黏合测试表明,两者的存在都是高黏合强度所必须的,起到正交的作用。由此,得到了黏合强度较高的聚合物组成与配比。

 

对上述优化的聚合物进行进一步表征(图2),发现其在PBS缓冲液中具有快速的平衡溶胀,在干燥与溶胀的样品中均体现出交联弹性体的典型特征。溶胀未显著影响材料的弹性模量,证明了UPy交联的相分离形态连接的疏水相在溶胀状态下也能够提供拉伸强度,不过其作用强度与交联强度降低。而原子力显微镜表明溶胀后的材料体现出纳米相分离的特征,相之间相互连接,且重叠时其高度图像与力图不对齐。上述结果表明,有效的纳米相分离使其保持优异的弹性性能。

超分子交联剂脲基-4-吡啶酮UPy的的组织黏合应用


聚合物黏合剂的溶胀动力学、机械性能与形态

除了优异的黏附性能外,该黏合剂能够抵抗较大的破裂压力,从而可以应用于封闭医源性缺陷,例如肠蠕动或孕期的羊膜囊。在PCL背衬与NaIO4处理后,该材料能够抵抗107.8±19.2 mmHg的爆破压力。仅采取邻苯二酚的自氧化作用,不外加NaIO4下,也可产生足以应用于多种外科手术中的爆破压力(≤20 mmHg),使得该材料具有临床转化的强大潜力。此外,基于邻苯二酚的黏合聚合物具有优异的生物相容性。

提出了以超分子交联下贻贝启发的组织黏合剂的设计策略,通过亲疏水共聚单体的迭代和调节,能够提供极大的黏合强度;而超分子交联能够改善其内聚强度。这一策略具有极大的可扩展性,期望利用其他超分子化学技术提高其适应性。

wyf 03.26

CdSe/ZnS(核/壳)量子点掺杂聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的吸收和发射光谱图

中文名称:CdSe/ZnS量子点掺杂聚甲基丙烯酸甲酯

英文名称:CdSe/ZnSquhaitumdotsdopedpolymethylmethacrylate

简称:PMMA/CdSe-ZnSQDs

其它别称:聚甲基丙烯酸甲酯/硒化镉-硫化锌核壳量子点(PMMA/CdSe-ZnS)

CdSe/ZnS(核/壳)量子点掺入聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)

      CdSe/ZnS量子点掺杂聚合物

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

CdSe/ZnS(核/壳)量子点掺杂聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的制备方法

1.在室温下将CdSe/ZnS量子点溶液稀释后待用将甲基丙烯酸甲酯(MMA)和偶氮二异丁腈(AIBN)混合置于烧杯中。

2.将烧杯放在油锅中在90°C环境下搅拌约15min。观察到烧杯中混合溶液达到一定粘度时停止搅拌。取少量混合溶液移至三口烧瓶内并注入CdSe/ZnS量子点溶液将其进行超声振荡10min。

3.将三口烧瓶移至磁力搅拌器上通入氩气后进行隔氧加热搅拌蒸发。直到三口烧瓶中混合溶液不再有气泡出现,即三口烧瓶中混合溶液的正己烷完全蒸发掉并使CdSe/ZnS量子点在PMMA中分布均匀。通过此方法制备CdSe/ZnS量子点不同掺杂浓度的(CdSe/ZnS)/PMMA样品。将制备的PMMA以及(CdSe/ZnS)/PMMA样品注入到模具,置于恒温炉固化成薄片。

我们将CdSe/ZnS(核/壳)量子点掺入聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)形成(CdSe/ZnS)/PMMA量子点掺杂光纤材料测量了不同掺杂浓度下的(CdSe/ZnS)/PMMA的吸收谱发射谱和折射率与正己烷溶剂中的CdSe/ZnS量子点比较PMMA基底不改变CdSe/ZnS量子点的吸收和发射峰值波长在掺杂质量浓度范围0.013~0.130mg·mL-1内实验观测到了光致荧光(PL)峰值强度具有单峰并呈指数平方变化的规律随掺杂浓度的增加常温下折射率大可提高0.0013PL辐射峰波长出现红移并逐步增大大红移量受限于斯托克斯频移红移产生的原因为量子点的二次吸收-发射和掺杂浓度效应

CdSe/ZnS(核/壳)量子点掺杂聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的吸收和发射光谱图

由图1可见,PMMA基底中CdSe/ZnS量子点(直径为5.5nm)的一吸收峰位于600nm荧光峰位于615nm斯托克斯频移为15nm与先前测量的在正己烷中的吸收峰和发射峰波长一致。因此可认为PMMA基底没有改变CdSe/ZnS量子点吸收谱和发射谱波长。

量子点定制产品目录:

g-CN量子点修饰球形钨酸铋BiWO

氮化硼量子点修饰纳米环状磁性氧化石墨烯复合材料

NiPS3量子点修饰氮掺杂介孔碳

PbS量子点修饰TiO2纳米棒阵列

CdS量子点修饰TiO2纳米棒阵列

氧化锌量子点修饰磁性石墨烯

WO3量子点修饰TiO2纳米管阵列(WO3/TiO2-NTAs)

CdSe量子点修饰DSPE-PAA

Bi量子点修饰C掺杂二维BiOCl纳米片

石墨烯量子点修饰BiOI/PAN柔性纤维|碘氧化铋(BiOI)

GQDs修饰BiOI/PAN纤维复合材料(GQD-BiOI/PAN)

碳量子点修饰g-C3N4/SnO2复合材料

碳量子点/g-C3N4/SnO2

CuS量子点修饰单晶TiO2纳米棒阵列

CuO量子点修饰单晶TiO2纳米棒阵列

碳量子点修饰铁酸镨/凹凸棒石复合材料

碳量子点(CQDs)修饰PrFeO<SUB>3/ATP复合材料

氧化石墨烯量子点修饰氧掺杂多孔g-C3N4

L-半胱氨酸/CdTe量子点修饰电极

巯基丙酸修饰CdTe量子点

单分散g-C3N4量子点修饰一维棒状BiPO4微晶(g—C3N4/BiPO4)

Ag3PO4量子点修饰Ag3PO4/Bi2WO6异质复合材料

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HSA-FITC,FITC-透明质酸的应用

HSA-FITCFITC-透明质酸

英文品名: Hyaluronate-Fluorescein, MW 20kDa 

中文品名: 透明质酸酯-荧光素, MW 20kDa 

规格: 50mg/200mg/500mg

外观:黄色粉末

分子量:10K 20K 30K

纯度:95% powder

描述: Hyaluronic Acid 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. Literature: 

1) Preparation haid properties of fluorescein-labeled hyaluronate. Carbohydrate Research,1975,44(2):251-7. 

2) Hyaluronic acid based scaffolds for tissue engineering—A review, Carbohydrate Polymers 2013, 92(2):1262– 1279.

3) An insight on hyaluronic acid in drug targeting haid drug delivery, 

可接基团:Hyaluronic Acid-NH2/COOH/NHS/MAL/N3/Biotin/Acrylate/SH/FITC/RB/PEG

HSA-FITC,FITC-透明质酸的应用

其他透明质酸衍生产品:

Hyaluronate-Fluorescein  FITC标记透明质酸

Hyaluronate-NHS          活化脂标记透明质酸

Hyaluronate-NH2          氨基标记透明质酸,NH2标记透明质酸

Hyaluronate-Mal          马来酰亚胺修饰透明质酸钠

Hyaluronate-Thiol        巯基修饰透明质酸

Hyaluronate-Biotin       生物素标记透明质酸

Hyaluronate-PEG,         聚乙二醇共聚透明质酸

Hyaluronate-Rhodamine    罗丹明修饰透明质酸

Biotin-Hyaluronate-Fluorescein,

Hyaluronate-Acrylate     透明质酸-丙烯酸盐

订购与说明:

1、部分库存产品备有现货,一般情况下都能订货当日发货

2、部分非常用产品,需提前1-2日预订,海外期货则需要提前3-6周预订

3、部分产品价格会因货期、批次等因素发生变化,若有变动以订货当日价格为准

4、售后:如遇质量问题,支持退换货

5、运输:低温运输,金畔专业冰袋包装

6、储藏:-20℃

7、技术产品:请咨询销售

8、货期:3-7天

9、保质期:1年

仅用于用于科研,不能用于人体试验zyl 2022.04.11)

DOTA-C4-NH2,CAS:753421-63-5分子式C20H38N6O7

产品名称DOTA-C4-NH2753421-63-5

英文名称DOTA-C4-NH2

分子量474.56

CAS753421-63-5

分子式C20H38N6O7

DOTA-C4-NH2,CAS:753421-63-5分子式C20H38N6O7

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

保存:冷藏

储藏条件:0-4 

        产地:上海

        纯度:99%

        用途:仅用于科研

        

Y6 cas:2304444-49-1 12,13-二(2-乙基己基)-3,9-双十一基-12,13-二氢-[1,2,5]噻二唑并[3,4-e]噻吩并[2'',3'':4',5']噻吩并[2',3':4,5]吡咯并[3,2-g]噻吩并[2',3':4,5]噻吩并[3,2-b]吲哚-2,10-二(5,6-二氟-3-(二氰基亚甲基)茚-1-酮)

中文名称:Y6

CAS号:2304444-49-1

中文别名:Y6, 12,13-(2-乙基己基)-3,9-双十一基-12,13-二氢-[1,2,5]噻二唑并[3,4-e]噻吩并[2'',3'':4',5']噻吩并[2',3':4,5]吡咯并[3,2-g]噻吩并[2',3':4,5]噻吩并[3,2-b]吲哚-2,10-(5,6-二氟-3-(二氰基亚甲基)-1-)

英文名称:Y6

英文别名:

CAS2304444-49-1

分子式 C82H86F4N8O2S5

分子量 1451.93

厂家:上海金畔生物

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

保存:冷藏

储藏条件:-20

Y6  cas:2304444-49-1 12,13-二(2-乙基己基)-3,9-双十一基-12,13-二氢-[1,2,5]噻二唑并[3,4-e]噻吩并[2&#039;&#039;,3&#039;&#039;:4&#039;,5&#039;]噻吩并[2&#039;,3&#039;:4,5]吡咯并[3,2-g]噻吩并[2&#039;,3&#039;:4,5]噻吩并[3,2-b]吲哚-2,10-二(5,6-二氟-3-(二氰基亚甲基)茚-1-酮)

上海金畔生物科技有限公司定制供应合成磷脂、PEG磷脂、两亲嵌段共聚物,磁性纳米颗粒,纳米金,荧光量子点及树枝状聚合物、PEG衍生物等等产品.可供常规磷脂单体、PEG磷脂,改变磷脂,荧光标记磷脂、聚合物磷脂、磷脂偶连无机纳米材料及微球类材料、单分散小分子PEG磷脂偶连产品,还可根据客户需要定制合成复杂及特殊的聚合物磷脂产品。

上海金畔生物供应产品:

金属卟啉修饰纳米金棒

血卟啉单甲醚修饰蛋白多糖多肽

血卟啉单甲醚/金属卟啉修饰磷脂

氨基巯基修饰二氢卟吩e6

二氢卟吩e6修饰抗肿瘤药

Ce6二氢卟吩e6修饰白蛋白纳米粒

光敏剂Ce6二氢卟吩e6修饰蛋白多糖多肽

光敏剂Ce6修饰石墨烯量子点

Ce6修饰紫杉醇

Ce6偶联阿霉素

Ce6修饰树枝状聚合物

Ce6-溶血磷脂,Ce6-DPPE

Ce6-DSPE 光敏剂修饰磷脂

Ce6-DOPE

血卟啉单甲醚/金属卟啉修饰PEI

Ce6-PEG-DSPE

血卟啉单甲醚HMME修饰上转换纳米颗粒

Ce6-NHSCe6-NH2

Ce6-PEG-SH

Ce6-PEG-MAL

Ce6-PEG-NHS

血卟啉单甲醚/金属卟啉修饰四氧化三铁磁性纳米颗粒

血卟啉单甲醚/金属卟啉修饰纳米金棒

Ce6-PEG-FA

PLGA-PEG-Ce6

纯度:99%

产地:上海

用途:仅用于科研(zyl2022.04.25