一种在半胱氨酸反应中具有双功能的亚砜交联剂-双马来酰亚胺亚砜BMSO

一种在半胱氨酸反应中具有双功能的亚砜交联剂-双马来酰亚胺亚砜BMSO

一种新的可用于探究蛋白质与蛋白质相互作用的亚砜交联剂双马来酰亚胺亚砜(BMSO)。这种交联剂含质谱裂解基团且在半胱氨酸反应中具有双功能。

一种在半胱氨酸反应中具有双功能的亚砜交联剂-双马来酰亚胺亚砜BMSO

 我们知道蛋白质通常以多单位蛋白复合物的形式发挥功能。这些大分子实体参与复杂的蛋白质蛋白质相互作用(PPI),用于控制不同范围的生物学过程,PPIs的完全表征可以帮助我们了解蛋白质复合物的组装、结构和功能,对人类病理诊断有重要的作用。目前交联质谱(X-MS)已成为一种较为成熟的技术,用于定义蛋白质蛋白质相互作用(PPIs)和阐明大蛋白复合物的结构。

 到目前为止,较广泛使用的交联试剂是靶向性的赖氨酸。虽然该试剂已经成功地应用于蛋白质组范围内的PPIs图谱表征,但综合PPI图谱的表征需要功能更加突出的交联试剂。半胱氨酸是较有活性的氨基酸之一,由于其在蛋白质结构中的独特作用而成为一个有吸引力的交联靶点。虽然巯基反应性交联剂是市售的,但因为它们难以鉴定半胱氨酸交联肽,所以在X-MS研究中的应用仍然稀少。

在各种类型的半胱氨酸反应试剂中,马来酰亚胺是较广泛使用的,鉴于亚砜基裂解的稳健性,通过实验设计出了新的反应交联剂,双马来酰亚胺亚砜(BMSO)。使用标准肽和蛋白质,证明了BMSO交联肽与其他含亚砜的交联肽具有相同的特征质谱可裂解特性。

 而且,同样的MSN工作流程可用于简化和准确地鉴定含有亚砜的质谱可裂解交联肽。交联化学促进了BMSO交联半胱氨酸残基的快速和简化鉴定。然而,不同于DSSONHS,胺反应)和DHSO(酰肼,酸性残基反应)交联化学,半胱氨酸通过马来酰亚胺结合可以产生两种不同形式的交联半胱氨酸,其中包含位点(封闭环)或水解态(开放环)结构。虽然这种发生可能降低交联谱丰度,但已经表明,开放环的形成几乎可以在实验过程中完全完成,使在MSN分析期间交联的肽离子异质性较小化。更重要的是,BMSO交联半胱氨酸的环状态不干扰其在MSN的分析鉴定,且允许识别未被赖氨酸和酸性残基交叉交联的区域,也能够补充结构数据。

  BMSO代表了第一个MS可裂解半胱氨酸反应交联试剂,预期它将显著促进针对半胱氨酸残基的交联研究。这项工作不仅扩大了具有不同化学成分的MS可裂解交联剂的范围,更重要的是利于提高PPI的研究深度。

wyf 03.26

HKUST-1金属有机框架材料,CAS:222404-02-6,别称(Cu-BTC; BASOLite C300)

HKUST-1金属有机框架材料

HKUST-1 Sol-Gel

CAS NO.:222404-02-6

分子式:C18H12Cu3O15

分子量:658.92

材料名称:HKUST-1

其他名称:Cu-BTC;  BASOLite C300

CAS:222404-02-6

结构信息

单位分子式 C18H9O15Cu3 单位分子量 655.89

配位金属 Cu 配体 均苯三酸(CAS:554-95-0)

孔径 0.9nm 孔容 0.33 cm3/g

比表面 BET比表面1500 m2/g

HKUST-1金属有机框架材料,CAS:222404-02-6,别称(Cu-BTC;  BASOLite C300)的结构式

HKUST-1金属有机框架材料,CAS:222404-02-6,别称(Cu-BTC;  BASOLite C300)

HKUST-1金属有机框架材料,CAS:222404-02-6,别称(Cu-BTC;  BASOLite C300)的产品性状

产品形貌 蓝色粉末

White Powder  

粒径 100-200nm; 500nm; 1um; 5um

稳定性

1) HKUST-1在空气中较稳定,在水溶液逐渐分解

2)热分解温度约240℃

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150度(真空)烘箱活化3小时

其他特性

荧光:NA

HKUST-1金属有机框架材料,CAS:222404-02-6,别称(Cu-BTC;  BASOLite C300)的应用领域

1) 气体(如二氧化碳)和污染物吸附

2) 具有开放的不饱和Cu金属位点,具有催化性能

表征图谱

HKUST-1金属有机框架材料,CAS:222404-02-6,别称(Cu-BTC;  BASOLite C300)

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。 

HKUST-1金属有机框架材料,CAS:222404-02-6,别称(Cu-BTC;  BASOLite C300)

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基本信息产品描述

外观 白色粉末

分子量 PEG2000

溶解度 有机溶剂

PEG分子量:2000

整体分子量:3000

PEG分子量可选:350/550/750/1000/2000/3400/5000/10000

产品纯度:95%

产品包装:500mg/1g

保存方法:-20°C避光,避湿

CAS号 N/A

质量控制 90%

储存条件 -20℃

保存时间 1年

DBCO-Mhainose,DBCO-甘露糖

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以上产品仅用于科研,不能用于人体实验

介孔硅@上转换@ZnPc光敏剂,100nm以下,发射650nm

    酞菁锌ZnPc,CAS:14320-04-8金畔酞菁锌盐贵金属催化

    中文名称:酞菁锌

    中文同义词:酞菁锌盐;ZINCPHTHALOCYANINE酞菁锌;酞氰化锌(升华提纯);ZNPC酞菁锌;酞菁化锌;酞花青锌盐;酞氰化锌,95%;酞菁锌

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    英文名称:ZINCPHTHALOCYANINE

    CAS号:14320-04-8

    分子式:C32H16N8Zn

    分子量:577.92

    相关类别:电子材料;有机化工原料;化工原料;贵金属催化

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    纯度:98%

    产地:上海

    供应商:上海金畔生物科技有限公司

    说明:提供使用说明,核磁图谱,包装,价格,产地,制备方法,应用,稳定性,溶解度,简单合成等各种信息

    

cas:108443-61-4四羧基苯基卟啉钴 TCPP-(Co2+) meso- 四 (对一磺酸苯基)卟啉 (tpps4)

四羧基苯基卟啉钴cas108443-61-4/TCPP-(Co2+)金属有机骨架配体

英文名称:Co(II) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine

中文名称:四羧基苯基卟啉钴;四羧基苯基钴卟啉

简称:TCPP-(Co2+)

CAS 108443-61-4

分子式:C48H24N4O8Co-4

分子量:843.659

结构式

cas:108443-61-4四羧基苯基卟啉钴 TCPP-(Co2+) meso- 四 (对一磺酸苯基)卟啉 (tpps4)

性质说明

1) 可溶于DMFDMSO

2) 室温密封保存

合成应用

1) 可以作为配体合成MOF材料或二维材料

2) 用于合成单原子催化剂

3) 作为荧光探针用于生物检测

金属卟啉的合成方法.

金属卟啉是由自由卟啉和金属离子结合形成的,不仅具有卟啉的特性,往往由于其中心金属原子性质的不同,从而具备不同的功能,如血红素,叶绿素以及人体内大量酶的活性中心就是不同的金属卟啉。金属卟啉的种类有很多,它们的合成方法也不尽相同,但本质都是使卟啉脱质子与金属离子络合,故强酸对卟啉的金属化十分不利,如DMF等能够吸收质子的溶剂有利于金属卟啉的合成。

体的合成方法有如下六种:

(1) N,N'-二甲基甲酰胺(DMF)

(2) 醋酸醋酸盐法

(3) 吡啶法

(4) 氯仿甲醇法

(5) 金属羰基法

(6) 乙酰丙酮法

纯度:99%

产地:上海

用途:仅用于科研(zyl2022.04.25

新型交联剂琥珀酰亚胺酯双吖丙啶/N-羟基琥珀酰亚胺酯双吖丙啶NHS–ester diazirine)SDA/LC-SDA /SDAD 衍生物

新型交联剂琥珀酰亚胺酯双吖丙啶/N-羟基琥珀酰亚胺酯双吖丙啶NHS–ester diazirine)SDA/LC-SDA /SDAD 衍生物

琥珀酰亚胺酯双吖丙啶(succinimidyl ester diazirine,SDA)试剂是一类新型的交联剂,其可将已被证实的氨基反应化学与创新且高效的基于双吖丙啶的光化学结合,用于将含有氨基的分子交联到几乎所有其他功能基团上。SDA交联剂包括六种化合物,它们具有不同的间隔臂长度,不同的剪切交联蛋白的能力以及不同的膜通透性(有或无带电基团)。蛋白交联是用于研究蛋白结构以及稳定蛋白蛋白相互作用的重要技术。

 

在捕获蛋白相互作用时,双功能性氨基或巯基反应交联剂需要两种蛋白上的特定氨基酸基团(例如,赖氨酸或半胱氨酸)具有适当的间距。SDA交联剂通过使用氨基反应活性的N-羟基琥珀酰亚胺酯(NHS ester)对一种蛋白进行特定标记,然后使用紫外线活化将双吖丙啶交联于第二种蛋白的任意氨基酸侧链或肽段骨架上,从而避开了这一限制。基于双吖丙啶的光交联剂较基于苯基叠氮化物的光交联剂具有更好的光稳定性,并且易于被长波紫外光(330-370nm)活化。

 

N-羟基琥珀酰亚胺酯双吖丙啶(NHSester diazirine) 衍生物(SDALC-SDA SDAD )缺少带电基团,因此具有膜通透性。此特性使其适于用于细胞内和膜内交联。相反,SulfoSDASulfoLCSDA SulfoSDAD 含有带负电荷的硫酸根基团,改善了其水溶性并降低了其膜通透性,因此可将其用于细胞外蛋白的交联。SDAD SulfoSDAD 的间隔臂中还含有一个二硫键,可被还原剂剪切。

 

使用NHSDiazirine进行细胞内和细胞外蛋白的光反应性交联为了证明使用SDA试剂将细胞内蛋白复合体进行光反应性交联,我们检测了HeLa细胞中有关早期内吞体抗原1(early endosome haitigen, EEA1)蛋白的蛋白相互作用。EEA1通过卷曲螺旋结构域(coiled coil domain) 形成同源二聚体,结合到磷脂囊泡上, 参与内吞体的运输。细胞用各种NHS-Diazirine衍生物孵育并用紫外光处理。然后将细胞裂解并进行SDSPAGE分析,使用抗EEA1抗体进行Western blotting 分析。暴露于紫外线后,EEA1迁移率降低的形式仅在SDASDAD处理的样品中检测到,而在模拟处理对照样品中未检测到(如图)。

新型交联剂琥珀酰亚胺酯双吖丙啶/N-羟基琥珀酰亚胺酯双吖丙啶NHS–ester diazirine)SDA/LC-SDA /SDAD 衍生物

NHS-ester diazirine 交联机制。在pH 值为7-9 的缓冲液中,NHS ester 与伯胺基团(-NH2)有效反应形成稳定的酰胺键并释放NHS。使用长波紫外光(330-370)光活化双吖丙啶形成有活性的碳烯中间体。这样的中间体通过进一步反应与对应间隔臂长度距离上的任意氨基酸侧链或肽段骨架形成共价键。

 

由于EEA1是细胞内蛋白复合体,它不会被不透细胞膜的SulfoSDA交联。此外,具有更低迁移率的、SDAD–交联的EEA1可被还原剂二硫苏糖醇(dithiothreitol, DTT)在间隔臂内剪切。为了说明细胞膜蛋白交联,我们对比了使用可逆的磺化的N–羟基琥珀酰亚胺–双吖丙啶(SulfoSDAD),磺化的苯基叠氮化物交联剂(sulfonated phenyl azide, SulfoSANPAH)或同源双功能N–羟基硫代琥珀酰亚胺酯(BS3)处理细胞后异二聚体钠/钾(Na/KATPase 的交联情况。样品使用BCA蛋白定量法标准化蛋白含量,并且使用抗GAPDH的抗体检测以表明等量上样。暴露于紫外线后,通过Western Blotting观察,使用SulfoSDAD处理的样品比使用SulfoSANPAHBS3处理的样品明显具有更多的细胞表面Na/Kβ链交联产物。

新型交联剂琥珀酰亚胺酯双吖丙啶/N-羟基琥珀酰亚胺酯双吖丙啶NHS–ester diazirine)SDA/LC-SDA /SDAD 衍生物

NHS-Ester DiazirineSDA)交联剂在细胞内交联EEA1 蛋白复合体。HeLa 细胞(2×106) 在PBS 中用1mM SDASulfo-SDALC-SDA SDAD 标记10 分钟。未反应的NHS ester 用终浓度100mMpH8.0 TrisHCl 淬灭5 分钟,然后用PBS 洗涤。NHS-diazirine 标记的细胞和模拟处理对照在PBS 中使用Stratalinker2400 365nm 处紫外线照射15 分钟,距离为4cm。紫外线处理后,裂解细胞提取蛋白,使用BCA 蛋白定量试剂盒分析总蛋白浓度。除了一个重复的SDAD处理样品(-DTT)之外,每个样品取10μg 加入还原性样品缓冲液,用SDS-PAGE 进行分离。结果使用抗EEA1 抗体通过Western blot 进行分析。

新型交联剂琥珀酰亚胺酯双吖丙啶/N-羟基琥珀酰亚胺酯双吖丙啶NHS–ester diazirine)SDA/LC-SDA /SDAD 衍生物

wyf 03.25

MOF材料,Uio-68(Zr),CAS:1072413-85-4,金属有机框架材料

Uio-68(Zr),CAS1072413-85-4

UIO-68(Zr)

CAS:1072413-85-4

分子式:C120H76O32Zr6

分子量:2577.21

材料名称:UIO-68(Zr)

其他名称:NA

CAS:1072413-85-4

Uio-68(Zr),CAS1072413-85-4的结构信息

单位分子式 C120H12O32Zr6 单位分子量 2512.70408

配位金属 Zr 配体 4,4’-三联苯二甲酸(CAS:13653-84-4)

孔径 1.77 nm 孔容 1.8 cm3/g

比表面 BET比表面>3000m2/g

Uio-68(Zr),CAS1072413-85-4的结构式

MOF材料,Uio-68(Zr),CAS:1072413-85-4,金属有机框架材料

Uio-68(Zr),CAS1072413-85-4的产品性状

产品形貌 白色粉末

White Powder  

粒径   500nm-1um 不规整

稳定性

1) UIO-68 在空气中稳定数月,在水溶液和酸性条件下不稳定,溶液状态小24小时晶型基本破坏 。

2) 稳定性、热分解温度大于500℃

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150度(真空)烘箱活化3小时

其他特性

荧光: λem=357nm, λex=438nm

Uio-68(Zr),CAS1072413-85-4的应用,领域

1) 具有超高比表面,是良好的储气材料和吸附材料

2) UIO-68的刚性结构是 良好的催化剂载体

MOF材料,Uio-68(Zr),CAS:1072413-85-4,金属有机框架材料

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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amination SiO2 coating Fe3O4 nhaioparticles(50nm) 5ml(5mg/ml)
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Angiopep-2 (TFFYGGSRGKRNNFKTEEYC) 100MG 
haigiopep-2(序列:TFFYGGSRGKRNNFKTEEY) 100mg
Anti-STAT3 (phospho S727)抗体 100 µg

 

Gly3-MMAF

Gly3-MMAF

生物活性:Gly3-MMAF由一个有效的微管蛋白抑制剂(MMAE)组成。

分子量:1294.58

Formula:C64H103N13O15

CAS 号:2684216-48-4

运输条件:Room temperature in continental US; may vary elsewhere.

储存方式:Powder -20°C 3 years

                                   4°C 2 years

Gly3-MMAF

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以上产品仅用于科研,不能用于人体实验

Au-TDNNs;金纳米颗粒上装载DNA四面体具有的优点

金纳米颗粒上装载DNA四面体

 Au-TDNNs;金纳米颗粒上装载DNA四面体具有的优点

双链DNA探针(dsDNA)是依据碱基配对原则杂交形成的线性探针,其在末端悬挂的一段粘性序列(Toehold)为反应的起始序列。Toehold可与目标分子杂交,进而在目标分子和dsDNA探针之间发生链置换反应,这一过程称为Toehold介导的链置换反应。然而某些情况下,Toehold介导的链置换反应并不严格按照碱基互补配对原则进行,从而发生非特异性反应。合理设计dsDNA探针可避免非特异性反应的发生。

利用核酸级联反应体系建立了一系列高特异性检测靶基因的研究方法。基于前期的工作基础,基于热力学和动力学原理设计了dsDNA探针并利用DNA自组装原理设计了四面体DNA,然后将dsDNA探针和四面体DNA修饰在金纳米颗粒上制成Au-TDNNs复合材料,用于活细胞内miR-21的原位实时精准检测。

Au-TDNNs复合材料具有以下优点:

一、特异性好,在热力学和动力学原理指导下精准合成;

二、稳定性好,抗干扰,抗酶切;

三、穿透能力强,金纳米颗粒与四面体DNA联用,1.5小时内便可检测到明显的荧光信号;

四、背景信号低,通过离心可去除未形成dsDNA探针的反应物;

五、毒性低、生物相容性好。

上海金畔生物提供Au-TDNNs;金纳米颗粒上装载DNA四面体,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

产品名称 规格
40nm SA@Au(0.05ml/ml)  1ml
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Gold Nhaioparticles,Au-PEG-Cholesterol mw:2000  1ml
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常用交联剂的使用配比及其交联工艺的掌握

常用交联剂的使用配比及其交联工艺的掌握

交联剂又称作架桥剂,是聚烃类光致抗蚀剂的重要组成部分,这种光致抗蚀剂的光化学固化作用,依赖于带有双感光性官能团的交联剂参加反应,交联剂曝光后产生双自由基,它和聚烃类树脂相作用,在聚合物分子链之间形成桥键,变为三维结构的不溶性物质。

使用配比

一、环氧树脂可以通过基于酸类、胺类、氨基树脂、异氰酸酯、酚醛树脂等,进行冷热固化体系交联;

交联剂

二、氨基树脂可以通过基于异氰酸酯、羧酸或酐类、环氧树脂、酚醛树脂等,进行冷&热固化体系交联;

三、酚醛树脂可以通过基于酸类、环氧树脂和异氰酸酯等,进行冷&热固化体系交联;

四、醇酸树脂可以通过基于酸类、胺类、氨基树脂、异氰酸酯、酚醛树脂、过氧化物、光引发剂等,进行冷&热固化体系交联;

五、丙烯酸树脂可以通过基于胺类、氨基树脂、环氧树脂、异腈酸酯、酚醛树脂、自由基等,进行冷&热固化体系交联;

六、聚乙烯可以通过基于过氧化物、硅烷醇、电子束等进行交联;

七、常规弹性体可以通过基于硫磺、过氧化物、异腈酸酯等,进行冷&热固化体系交联;

八、特殊弹性体可以通过基于金属氧化物、硅烷醇、树脂、胺类等,进行冷&热固化体系交联。

 

交联工艺

微波工艺:基本原理大家都比较熟悉的,但是值得记住的一点是由碳氢材料组成的日用聚合材料不能用微波进行加热。让我们以聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、天然橡胶和聚异戊二烯、SBR、三元乙丙橡胶、丁基橡胶、聚丁二烯等为例,为了能够应用这一技术,有必要加入相当数量的(重量比为10%50%)微波下加热材料,例如:

1)炭黑

2)金属粉末(小心燃烧危险)

3)表面处理过的二氧化硅

4)强磁性和铁磁性粉末

5)钡和铅的钛酸盐以及锆酸盐

6)高度偶极化的有机酯类、邻苯二甲酸酯和羧酸酯类

7)聚氧乙烯醇和相关醚类与酯类

8)胺类

另一种方法在于使用少量的催化剂(0.21%)。有专家描述了使用反应性催化剂的使用,提高了包括交联在内的多种化学反应的速度(超过四倍)。这些催化剂在微波条件下,生成微波敏感性中间产物,但是在没有微波的条件下对热表现为惰性。应用实例是通过胺类、酐和羧酸硫化剂固化的环氧树脂;硅树脂弹性体、环氧化橡胶的交联;不饱和橡胶的硫磺硫化;过氧化物硫化;不饱和聚酯树脂、烯丙基碳酸酯和烯丙基邻苯二甲酸酯树脂的固化等。

通过对比,其它的一些聚合物如聚甲醛、增塑聚氯乙烯、氯丁橡胶、丁腈橡胶、丙烯酸(类)橡胶等等都可以通过微波进行直接处理。

应用范围

交联剂SAC-100主要应用于丙烯酸乳液,聚氨酯乳液,羧基丁苯乳液等,提高乳液的粘合强度和表面附着力。

应用于以下领域:水性丙烯酸压敏胶,水性丙烯酸胶粘剂,水性丙烯酸涂料,水性丙烯酸皮革涂饰剂等。

金畔生物可提供基础交联剂试剂及其复杂定制,欢迎咨询!

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

钙钛矿CH3NH3PbI3 固体名称

中文名 钙钛矿CH3NH3PbI3 固体

英文名 methylammonium triiodoplumbate(II)

英文别名 methylammonium lead iodide

methylammonium triiodideplumbate

methylammonium lead(II)iodide

[(methylammonium)PbI3]

methylammonium lead(II) iodide

钙钛矿CH3NH3PbI3 固体物理化学性质

分子式 CH5I3NPb

分子量 619.97800

精确质量 620.74000

PSA 26.02000

LogP 2.55150

CAS 编号:     69507-98-8

分类:    钙钛矿前驱体

概述:钙钛矿CH 3 NH 3 PbI 3粉末   

纯度:>9 9 %

外貌:黑火药

包装:3 g, 或根据玻璃瓶的要求

运输:N 2 气氛下25 ℃

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

甲脒碘基钙钛矿 cas:1451592-07-6 CH(NH2)2 PbI 3(FAPbI3) 钙钛矿材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

UiO-67(Zr), cas1072413-83-2,MOF金属有机框架材料

UiO-67(Zr), cas1072413-83-2,MOF金属有机框架材料

UiO-67(Zr)

CAS NO.:1072413-83-2

分子式:C84H52O32Zr6

分子量:2120.63

材料名称:UIO-67

其他名称:Zr-BPDC

CAS:1072413-83-2

UiO-67(Zr), cas1072413-83-2,MOF金属有机框架材料的结构式

UiO-67(Zr), cas1072413-83-2,MOF金属有机框架材料

单位分子式 C84H8O32Zr6 单位分子量 2076.28712

配位金属 Zr 配体 4,4’-联苯二甲酸(CAS:787-70-2)

孔径 1nm, 1.3nm 孔容 1 cm3/g

比表面 BET比表面2200 m2/g

模拟结构

产品性状

产品形貌 白色粉末

White Powder  

粒径 微米级颗粒

UiO-67(Zr), cas1072413-83-2,MOF金属有机框架材料的稳定性

1)  UIO-67 在空气中稳定,在水溶液和酸性条件下稳定数小时。稳定性低于UIO-66。

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150度(真空)烘箱活化3小时

其他特性

荧光:NA

UiO-67(Zr), cas1072413-83-2,MOF金属有机框架材料的应用领域

1) 储气材料和吸附材料

2) UIO-67的刚性结构是催化剂载体

UiO-67(Zr), cas1072413-83-2,MOF金属有机框架材料

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。

相关产品:

AB928 100mg
AC-(EIAALEK)4-CONH2 50mg
AC-(KIAALKK)4-CONH2 50mg
Ac4MhaiNAz 25mg
Acid-PEG24-Biotin 100mg
Acryloyl-PEG2K-COOH 1g
AC-SDKP 200mg
Alexa Fluor 488 1mg
Alexa Fluor 555 1mg
Alkyne -PEG-COOH MW:2000 1g
Alkyne-PEG1K-NHS 1g
Alkyne-PEG-NH2,MW:2000 1G

 

Gly3-vc-PAB-MMAE

Gly3-vc-PAB-MMAE

生物活性:Gly3-VC-PAB-MMAE由一个可切割的ADC连接子(Gly3-VC-PAB)和一个有效的微管蛋白抑制剂(MMAE)组成。Gly3-VC-PAB-MMAE可用于合成抗体-药物结合物(ADC)

体外研究(In Vitro):ADC由抗体组成,抗体通过ADC连接体连接ADC细胞毒素

                             MCE尚未独立确认这些方法的准确性。仅供参考。

分子量:1294.58

Formula:C64H103N13O15

CAS 号:2684216-48-4

运输条件:Room temperature in continental US; may vary elsewhere.

储存方式:Powder -20°C 3 years

                                   4°C 2 years

Gly3-vc-PAB-MMAE

相关产品

Gly3-MMAF

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

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验

SOSG检测溶液和植物组织中的单线态氧

  SOSG证实能用来检测溶液和植物组织中的单线态氧(1O2)。

  活性氧引起的许多生理损伤都可能归因于单线态氧(1O2),包括与脱氧鸟苷选择性反应形成8-羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)的核酸修饰。单线态氧的寿命足够长(水中有4.4μs)使其能够充分扩散进入细胞和组织。单线态氧通过在1270nm处具弱化学发光的典型特征直接被检测。实验室中通常用三种之一的方法来生成单线态氧:

  ①使用感光染料对二氧(3O2)进行光化学反应来制备;

  ②通过对一种过氧化物或二氧环丁烷进行加热分解制备;

  ③氧气流内通过微波放电来制备。

  SOSG高度选择性结合单线态氧(1O2)。不像其他的荧光和化学发光的单线态氧检测试剂,SOSG与其他活性氧物质(ROS),包括羟基自由基(·OH)、超氧阴离子(·O2–)和一氧化氮(NO)无可见反应【见图1】。

SOSG检测溶液和植物组织中的单线态氧

  A)用荧光光度计(Ex/Em= 488/525nm)测定溶液内的荧光,溶液内含SOSG(1μM)和亚甲基蓝(10μM)溶于100mMpH 7.5 Tris Buffer;单线态氧清除剂叠氮钠(NaN3,1 mM);或50%D2O(重水,能够延长1O2的寿命)。每20s完成一次荧光测定,每次测定间隔30s(如灰条标示)。在这30s的间隔中,样本暴露于激光辐射(630–680 nm,<5 mW),导致亚甲基蓝光敏生成1O2。

  B)用荧光光度计(Ex/Em=488/525nm)测定溶液内的荧光,溶液为50mM pH 7 Tris buffer,1mM黄嘌呤,SOSG(1μM),或含SOSG(1μM),或含二氢罗丹明123。约20s之后,加入50 mU/mL黄嘌呤氧化酶(XO)。XO催化黄嘌呤的氧化,产生尿酸和超氧化物。超氧化物瞬间被H2O2降解。

  荧光特征:

  SOSG与单线态氧(1O2)反应前,探针最初发弱蓝色荧光,激发峰在372nm和393nm,发射峰在395nm和416nm。当含单线态氧(1O2),探针发射绿色荧光,光谱特征类似于荧光素(最大激发/发射波长约504/525nm)。

  线性化关系:

  SOSG的荧光产物在某些溶液中随着时间被降解,且在不含单线态氧的碱性pH溶液中,SOSG会发荧光。不过,当进行适当的操作,绿色荧光信号的强度与单线态氧(1O2)含量相关,且不会受其他ROS的明显干扰。

  使用方法:

  1.SOSG储存液制备:收到货按照≤-20℃避光干燥保存。用甲醇来制备储存液,每100μg粉末加入33μL甲醇制备~5mM储存液。正式实验前制备工作液,不能用完的工作液需丢弃,不可保存后再用。

  2.溶液检测:SOSG不具细胞膜渗透性,设计用来检测溶液环境内的单线态氧。最佳的稀释缓冲液和工作浓度需根据经验来调整。建议起始工作浓度为1-10μM。

  保存:-20℃避光干燥保存,有效期至少6个月

上海金畔生物科技有限公司成立于2015年7月,是一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司。2015年发展至今,公司经营产品种类多达上百种,销售产品十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品服务,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。

上海金畔生物提供SOSG单线态氧荧光探针及相关产品:

产品名称 规格
FITC-Dextrhai MW:20K  50mg
PLGA45000-PEG5000-FITC  10mg
FITC-Dextrhai MW:10K  50mg
FITC-Dextrhai MW:20K  50mg
FITC-Dextrhai MW:100K  50mg
FITC-Dextrhai MW:200K  50mg
FITC-Dextrhai MW:500K  50mg
FITC-Dextrhai MW:2000K  50mg
FITC-HRP  1mg
FITC-HRP  1mg
松香-FITC   100mg
FITC-dextrhai MW:1000K  10mg
FITC-Avidin  1mg(2.5mg/ml)
Fitc-青藤碱  1mg
Ovalbumin-FITC  1mg
FITC-仑伐替尼  1mg
PCL5K-PEG2K-FITC  1mg
LA-PEG3.4K-FITC  1mg
mPEG550-FITC  1mg
FITC-HA MW:50K  1mg
FITC-HA MW:500K  1mg
PEG2K-PLLA1.3K-FITC  1mg
PAA190-FITC  1mg
fitc-苯硼酸  1mg
FITC-介孔二氧化硅20-30nm 5mg/ml  1ml
FITC-Humhai fibrinogen 绿色荧光素标记人血纤维蛋白原  1mg
DOX-FITC  1mg

氨基琼脂糖磁珠|氨基活化琼脂糖磁珠|氨基琼脂糖微球|Magarose-NH2

氨基活化琼脂糖磁珠|氨基琼脂糖微球|Magarose-NH2

氨基活化琼脂糖磁珠(Magarose-NH2)是一种6%交联的磁性琼脂糖微球,磁珠在长间隔臂的末端含有反应性伯胺,含有羧基(-COOH)的分子共价偶联,用于亲和纯化。凝胶对于固定肽而言是理想的,用于抗体或其他结合配偶体的亲和纯化。

尽管其他胺反应性方法可将分子固定化在氨基活化琼脂糖磁珠上,但碳二亚胺(EDC)在交联剂中是独特的,使得能够通过-COOH偶联。在近中性至酸性pH缓冲液中,EDC能有效地与羧酸盐反应形成中间体酯,其与亲核试剂如氨基活化琼脂糖磁珠上的伯胺反应。在大多数亲和纯化方法中,分子和琼脂糖凝胶载体之间产生的酰胺键是稳定的,并且可防渗漏。

氨基琼脂糖磁珠|氨基活化琼脂糖磁珠|氨基琼脂糖微球|Magarose-NH2

氨基活化琼脂糖磁珠也适用于通过5'-磷酸基团固定寡核苷酸。在咪唑存在下,EDC以与羧酸盐大致相同的方式有效地与磷酸基团反应。

二、产品特性

氨基琼脂糖磁珠|氨基活化琼脂糖磁珠|氨基琼脂糖微球|Magarose-NH2

购买须知:

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。

纯度:99%

产地:上海

用途:仅用于科研(zyl2022.04.25

PbS硫化铅量子点和CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒阵列(量子点的尺寸在5-10nm)供应

我们通过连续离子层吸附反应修饰了CdS和CdSe量子点的ZnO纳米棒阵列运用到了光电化学水分解领域,在TiO2纳米棒阵列上通过连续离子层吸附反应的方法修饰CdS量子点的大致流程如图4-4所示。修饰方法如下:

(1)先将TiO2纳米棒阵列浸入Cd(Ac)2的甲醇溶液中30s,取出后用甲醇进行冲洗,

(2)然后浸入到Na2S·9H2O的水和甲醇的混合溶液中30s,取出后用甲醇冲洗,这样反复多次即可在TiO2纳米棒的表面修饰上CdS量子点

(3)当修饰PbS量子点时,操作步骤与修饰CdS类似,将基片浸入Pb(Ac)2的甲醇溶液中30s,取出后用甲醇进行冲洗,然后再浸入到Na2S·9H2O的水和甲醇的混合溶液中30s,取出后用甲醇冲洗。这样就能对覆盖有TiO2纳米棒阵列的基片进行PbS量子点和CdS量子点的修饰

PbS硫化铅量子点和CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒阵列(量子点的尺寸在5-10nm)供应

TiO2纳米棒阵列修饰了PbSCdS量子点后,通过扫描电子显微镜对样品的横截面部分进行了观察如图4-5所示。通过观察,发现PbSCdS量子点能对TiO2纳米棒阵列表面实现较均匀的大面积的覆盖。

PbS硫化铅量子点和CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒阵列(量子点的尺寸在5-10nm)供应

为了证实通过连续离子吸附反应能够有效地在TiO2纳米棒阵列上修饰PbSCdS,主要通过XRD图来对成分的晶相进行表征如图4-6所示。在图4-6中,可以看到图中黑线代表的是FTO导电玻璃中SnO2的衍射峰。

PbS硫化铅量子点和CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒阵列(量子点的尺寸在5-10nm)供应

为了观测PbSCdSTiO2纳米棒表面所所呈现的形貌,通过放大倍数更高的透射电子显微镜的高分辨图像进行观察,如图4-7所示。通过图4-7的表征,PbSCdS是以量子点的形式吸附在TiO2的表面上。并且量子点在TiO2纳米棒的表面呈现出较高的覆盖率。量子点的尺寸在5-10nm。这样就能表明通过连续离子层吸附反应能够对TiO2纳米棒阵列有效地修饰上PbS量子点和CdS量子点。

 PbS硫化铅量子点和CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒阵列(量子点的尺寸在5-10nm)供应

其他量子点定制产品:

CdSe/CdS复合量子点修饰P3HT/CdSe/CdS/TiO2杂化太阳能电池

PbS QDs修饰多壁碳纳米管(MWCNT)

Cu2S QDs修饰多壁碳纳米管(MWCNT)

巯基丙酸修饰CdTe@ZnS量子点

巯基化合物修饰CdTe量子点

巯基乙酸,TGA修饰CdTe量子点(TGA-CdTeQDs)

L-半胱氨酸,L-Cys修饰CdTe量子点

还原型谷胱甘肽,GSH修饰CdTe量子点

硫脲修饰Cd掺杂ZnO水溶性量子点

巯基丙酸 (MPA)修饰CdTe量子点(CdTeQDs)

聚丙烯酸-1,2-二硬脂酰-sn-丙三醇-3-磷脂酰乙醇胺修饰CdSe量子点(CdSe/PAA-DSPE)

单-(6-巯基)-β-环糊精修饰CdTe量子点(mono-6-thio-β-CD-CdTeQDs)

叶酸修饰AgInS2量子点

叶酸修饰碳量子点(C-dots-FA)

二巯基辛酸修饰CdSe/ZnS量子点

PEG修饰ZnO量子点

环糊精修饰CdSe量子点

L-Cys/MPA共修饰CdTe量子点

L-半胱氨酸(L-Cys)和巯基丙酸(MPA)共修饰CdTe量子点

肼修饰的石墨烯量子点(HM-SGQDs)

GSH-TGA共修饰CdTe量子点

巯基化壳聚糖修饰CdTe量子点粉末

磁性纳米颗粒表面有机分子或高分子,抗体,RNA/DNA修饰偶联物


磁性纳米颗粒表面有机分子或高分子,抗体,RNA/DNA修饰偶联物

上海金畔生物提供

1、磁性纳米颗粒表面有机分子或高分子修饰:

在已有在售生物试剂产品的基础上,根据客户需求将一些功能有机分子或高分子通过静电组装、化学共价偶联等方法偶联到纳米颗粒表面。

2、基于磁性纳米颗粒的复合高分子制备:

如磁性海藻酸钠水凝胶或微球、磁性聚乳酸微球、电纺磁性纳米纤维等。

3、载药磁性纳米颗粒的制备:

根据客户需求将油溶性或水溶性药物分子负载到磁性纳米颗粒表面,如阿霉素、紫杉醇等。

4、生物靶向性小分子修饰的磁性纳米颗粒制备:

通过EDC/NHS偶联化学将生物靶向性小分子,如RGD、叶酸、半乳糖、葡萄糖等,偶联到磁性纳米颗粒表面,构建靶向纳米探针。

5、抗体偶联磁性纳米颗粒制备:

通过酰胺键、二硫键等生物相容性偶联方法将生物靶向性抗体等蛋白分子,如美罗华单抗(针对CD20)、西妥昔单抗(针对EGFR)、曲妥珠单抗(针对HER2)等,偶联到磁性纳米颗粒表面,构建靶向纳米探针。

6、酶固定磁性纳米颗粒:

通过酰胺键、二硫键等生物相容性偶联方法将酶分子偶联到磁性纳米颗粒表面,如辣根过氧化物酶、过氧化氢酶、蛋白水解酶等,可赋予稳定化、磁分离、增强酶活性等功能。

7、RNA/DNA负载磁性纳米颗粒:

通过静电、疏水相互作用及装载等方法将RNA或DNA与磁性纳米颗粒构建成组装体,对RNA或DNA进行转染或输运。

8、包含磁性纳米颗粒的纳米乳液制备:

通过超声乳化方法将磁性纳米颗粒或其他成分装载到纳米乳中,形成稳定的载体。

9、多模态、多功能磁性纳米系统的构建:

根据客户需求将磁性、光学、超声成像单元及药物分子进行组装和复合,构建用于多模态成像与多功能诊疗的纳米结构。

磁性纳米颗粒表面有机分子或高分子,抗体,RNA/DNA修饰偶联物

部分产品如:

羧基苯硼酸功能化修饰四氧化三铁磁性颗粒

羧基苯硼酸修饰的磁性纳米颗粒CPBA-MNPs

四乙氧基硅烷/γ-氨丙基三乙氧基硅烷修饰四氧化三铁磁性颗粒

氨基硅烷化磁性颗粒 AMPs

Fe_3O_4磁性纳米颗粒包覆的碳纳米管复合物

多巴胺修饰四氧化三铁磁性纳米颗粒

锌掺杂的超顺磁四氧化三铁纳米颗粒

PEI包裹的双模态造影剂四氧化三铁-氢氧化钆

磁性纳米颗粒固定化氨基酰化酶

壳聚糖季铵盐修饰四氧化三铁磁性纳米颗粒

包裹四氧化三铁的聚乙二醇修饰白藜芦醇纳米脂质体

有机酸修饰的磁性纳米颗粒

烷烃链修饰的疏水性磁性纳米颗粒

共载ADM和As2O3的磁性纳米二巯基丁二酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(DMSA-Fe3O4 MNPs)ADM-As2O3 MNPs

富氨基聚酰胺胺树枝状高分子(PAMAM)修饰Fe3O4磁性纳米颗粒

单氨基酸修饰的Fe3O4磁性纳米材料(Fe3O4@AA)

氨基酸(AA)修饰Fe3O4磁性纳米颗粒(Fe3O4 MNPs)

长链多聚精氨酸(PA)修饰Fe3O4磁性纳米颗粒(Fe3O4 MNPs)

赖氨酸修饰的Fe304磁性纳米颗粒

汉黄芩素-磁性四氧化三铁纳米颗粒Wog-MNPs-Fe3O4

甜菜碱修饰的四氧化三铁纳米颗粒

RGD多肽靶向的锌掺杂的四氧化三铁纳米颗粒

羧甲基壳聚糖修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒

巯基聚乙二醇修饰的光磁复合纳米材料

二硫化钼/碳纤维复合吸波材料修饰四氧化三铁纳米磁性颗粒

牛血清白蛋白修饰纳米四氧化三铁(Fe3O4)磁性颗粒

蛋白(OPN)靶向的四氧化三铁(Fe2O4)纳米颗粒

双硫腙修饰四氧化三铁(Fe2O4)纳米颗粒

葡聚糖包被的四氧化三铁纳米颗粒

双功能纳米颗粒四氧化三铁纳米颗粒

刀豆球蛋白A修饰磁性四氧化三铁纳米颗粒

聚合物聚(N异丙基异丙烯酰)修饰磁性四氧化三铁纳米颗粒

葡聚糖共修饰超顺磁纳米颗粒(SPION)

铜纳米颗粒修饰在磁性四氧化三铁纳米颗粒

氨基修饰磁纳米颗粒牛血红蛋白印迹聚合物

磁性荧光复合纳米颗粒

羧甲基壳聚修饰的Fe_3O_4-CMCH复合纳米颗粒

DBCO-Disulfo-Cyanine7|二苯并环辛炔-二磺酸-Cy7

DBCO-Disulfo-Cyhaiine7|二苯并环辛炔-二磺酸-Cy7

DBCO-Disulfo-Cyhaiine7

别称二苯并环辛炔水溶性CY7染料标记

英文名称:DBCO-Disulfo-Cy7

中文名称:二苯并环辛炔-二磺酸-Cy7

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

DBCO-Disulfo-Cyhaiine7|二苯并环辛炔-二磺酸-Cy7

相关产品

DBCO-Disulfo-Cyhaiine7,二苯并环辛炔-二磺酸-Cy7

DBCO-trisulfo-Cyhaiine5.5|DBCO-trisulfo-Cy5.5

DBCO-PEG-DOTA

Gly3-vc-PAB-MMAE

Gly3-MMAF

DBCO-Glucose,DBCO-葡萄糖

DBCO-Mhainose,DBCO-甘露糖

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

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验

AC亲和层析的介绍及其原理

  亲和层析又称功能层析(Function Chromatography)。其原理是:利用生物大分子与其特异性配基之间的特异结合能力的特性,先将配基交联到层析介质上,制成亲和层析介质。将含有该生物大分子的待分离样品上样后,该生物大分子将被特异性吸附在亲和层析介质上,而样品中的其它物质全部流穿被去除;在改变洗脱条件时,就可以把被特异性吸附的生物分子洗脱下来。一种亲和层析介质只能用于一种或有限的一类生物分子的分离纯化。理论上,所有的能特异性结合的配基对均能利用亲和层析原理,制成亲和层析介质,用于其配基的分离纯化。

AC亲和层析的介绍及其原理

  将具有特殊结构的亲和分子制成固相吸附剂放置在层析柱中,当要被分离的蛋白混合液通过层析柱时,与吸附剂具有亲和能力的蛋白质就会被吸附而滞留在层析柱中。那些没有亲和力的蛋白质由于不被吸附,直接流出,从而与被分离的蛋白质分开,然后选用适当的洗脱液,改变结合条件将被结合的蛋白质洗脱下来,这种分离纯化蛋白质的方法称为亲和层析。利用共价连接有特异配体的层析介质分离蛋白质混合物中能特异结合配体的目的蛋白或其它分子的层析技术。

  亲和层析是一种吸附层析,抗原(或 抗体)和相应的抗体(或抗原)发生特异性结合,而这种结合在一定的条件下又是可逆的。所以将抗原(或 抗体)固相化后,就可以使存在液相中的相应抗体(或抗原)选择性地结合在固相载体上,借以与液相中的其他蛋白质分开,达到分离提纯的目的。

  此法具有高效、快速、简便等优点。

环氧基活化琼脂糖磁珠|环氧基琼脂糖微球|Magarose-Epoxy的产品性能

环氧基活化琼脂糖磁珠|环氧基琼脂糖微球|Magarose-Epoxy

环氧基磁珠即为表面修饰环氧基官能团且具有超顺磁性的磁性微粒,是一种被应用的功能性生物磁珠,主要用于生物配体的固定化。PuriMag Si-Epoxy磁性微球呈单分散不团聚的规整圆球形,具有稳定的粒径,超顺磁性、快速磁响应性、丰富环氧基官能团、单分散性和亚微米尺度粒径等特点,环氧基团可直接与多种生物配体(蛋白配体、多肽、寡核苷酸探针、分子等)中的氨基和羟基进行共价偶联,是医学与分子生物学研究中重要的载体工具,操作安全简单,非常有利于自动化和高通量的共价偶联操作。主要用于生物分析检测领域,如体外诊断、微生物检测、免疫沉淀、免疫共沉淀等。

产品性能

偶联性能出色:100%共价键结合,可用于快速偶联结合目的物质;

操作性能好:磁珠分散均匀,具有超顺磁性,饱和磁化强度为70-80emu/g,磁响应时间<10s

稳定性及批次间重复性好:粒径均一,呈单分散;

保存稳定性好:完整的氧化硅层包覆,使用性能稳定,耐6M盐酸酸蚀>5分钟。

应用方向

1、磁珠表面偶联生物大分子用于分离纯化或者分析检测(如细胞、蛋白、糖类、核酸等)

 注意事项

1、 磁珠保存在去离子水中,冷冻、干燥和离心可能会影响磁珠的使用效果;

2、 磁珠由于重力作用而沉降属于正常现象,在使用本产品前,请务必充分振荡或超声使磁珠保持均匀的悬浮状态;

3、 本产品需与磁性分离设备配套使用;

4、 保存在己烷中,在2-8°可稳定保存,保质期为2年;

5、 本产品仅供研究使用。

环氧基活化琼脂糖磁珠|环氧基琼脂糖微球|Magarose-Epoxy的产品性能

产品供应:

固相萃取磁珠    

PuriMag Si-benzylchloride 苄基氯修饰磁珠    

PuriMag Si-benzol 苯基修饰磁珠    

PuriMag Si-Cyclohexhaie 环己基修饰磁珠    

PuriMag Si-C18 十八烷基修饰磁珠|Dynabeads? RPC 18等效磁珠|C18磁珠    

PuriMag Si-C12 十二烷基修饰磁珠|Dynabeads? RPC 18等效磁珠|疏水磁珠    

PuriMag Si-C8 辛基修饰磁珠|疏水磁珠|Dynabeads? RPC protein等效疏水磁珠    

PuriMag Si-Cl氯丙基修饰磁珠    

PuriMag Si-C3 丙基修饰磁珠|Dynabeads? RPC protein等效疏水磁珠    

偶联用磁珠    

PuriMag Si-DEAE 单核硅质DEAE弱阴离子交换磁珠    

PuriMag Si-SH 巯基修饰磁珠    

PuriMag Si-Epoxy 环氧基修饰磁珠|环氧基磁珠|硅包覆环氧基磁珠    

PuriMag Si-COOH 羧基修饰磁珠|羧基磁珠|硅羧基磁珠    

氨基磁珠|硅包覆氨基磁珠|PuriMag Si-NH2 氨基修饰磁珠|amine magnetic bead    

核酸提取磁珠    

核酸DNA/RNA提取纯化磁珠 氨基修饰    

核酸DNA/RNA纯化提取磁珠 羧基修饰    

DNA提取硅羟基磁珠|RNA提取磁珠|核酸提取磁珠    

亲和素磁珠|亲和素标记磁珠|avidin magnetic bead    

购买须知:

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

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纯度:99%

产地:上海

用途:仅用于科研(zyl2022.04.25