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

聚集诱导发光AIE材料的介绍:聚集诱导发光(aggregation-induced emission, AIE)是指一类溶液中不发光或者发光微弱的分子聚集后发光增强的现象。

AIE材料应用:根据资料介绍,经过16年的发展,AIE材料几乎在众多发光材料领域得到应用,如作为对刺激(pH、温度、溶剂、压力等)特异性响应与可逆性传感的智能材料、可调谐折射率的液晶或偏振光材料、率的OLED显示和照明材料、光波导材料、选择性生化传感材料、痕迹识别型材料以及在生物体系中的细胞器、或、血管成像材料等。其中,AIE荧光探针在细胞器特异成像和长效追踪等领域的应用备受期待。

2,3,5,6-Tetrakis-(3-hydroxy-phenylsulfhaiyl)-terephthalonitrile   2,3,5,6-四 - (3-羟基 - 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

可用于各种羧基的亲和配基(蛋白质、多肽、糖)的氨基活化偶联介质(EAH-activated)

氨基活化偶联介质可用于各种含有羧基的亲和配基(蛋白质、多肽、糖等)的偶联,广泛广泛。EAH-activated QZT4FF活化偶联介质以高流速琼脂糖凝胶为基质,经过一系列的活化步骤,最终形成活化氨基,在温和的条件下就可以偶联各种带羧基的配基。EAH-activated QZT4FF活化介质具有使用方便、偶联条件温和、偶联效率高和应用范围广的特点。

氨基活化介质的理化性质和产品特性如表1所示。

可用于各种羧基的亲和配基(蛋白质、多肽、糖)的氨基活化偶联介质(EAH-activated)

氨基活化偶联介质(EAH-activated)的应用

EAH-activated活化偶联介质广泛用于各种含有氨基的亲和配基(蛋白质、多肽、糖等)的偶联。具体的操作步骤如下(以4 ml活化胶偶联BSA为例):

1)将约4 ml EAH活化胶水洗3-5次后抽干,再用pH 4.5的稀HCl溶液清洗2次,抽干后将4 ml EAH活化胶(约3.0 g)加入到10 ml的反应器(磨口三角瓶或离心管)中,备用。


2)准确称取40 mg BSA溶于4.0 mlHClpH 4.5溶液,溶解完全后加入84 mg EDC.HCl,溶解完全后测量其pH是否为4.5,否则需调到4.5,备用。


3)将BSA溶液加入到活化胶中,反应温度恒定在425,摇床中振荡混合(离心管水平放置),转速120 rpm,反应时间24 h(反应前1小时pH有明显的下降,可在15304560 min时测量pH并加入适量0.1M NaOHpH4.5)。


4)反应停止后,静置,取上清离心(1000 g5 min,室温),收集上清液用于未偶联BSA的浓度分析,计算偶联的BSA的配基密度;将其余料液转移到G3砂芯漏斗中用去离子水清洗、抽干。


5)封闭未反应的EAH:一般不需要封闭,如需封闭未反应的氨基,可在偶联反应后(注意是在清洗前)直接往反应物中加入4.2 ml 1 M 乙酸(醋酸),继续反应4 h。反应停止后将料液转移到砂芯漏斗中抽干,用去离子水清洗。


6)清洗

将制得的BSA琼脂糖凝胶依次用5倍的去离子水、0.1 M 0.5 M NaCl的乙酸乙酸钠缓冲液(pH 4.0)、去离子水、0.1M 0.5 M NaCl的硼酸四硼酸钠缓冲液(pH 8.0)和去离子水充分洗涤(重复清洗3次),抽干,去除未反应的配基。


7)保存

制得的BSA亲和介质保存于4℃20%乙醇溶液中。

备注:其他配基的偶联方法与BSA类似,但反应条件(温度(4 oC至室温)、时间(4-24 h)、配基加入量)需要根据配基的特性和应用的需求进行适当调整。


注意事项:通常用稀盐酸作为偶联溶液,如果选用缓冲液要避免使用含有氨基、羧基、磷酸基的缓冲液。

上海金畔生物提供各种含有氨基的小分子peg linker产品:

Amino-PEG3-amine cas:929-75-9

Amino-PEG4-amine cas:68960-97-4

Amino-PEG5-amine cas:72236-26-1

Amino-PEG6-amine cas:76927-70-3

Amino-PEG7-amine cas:332941-25-0

Amino-PEG8-amine cas:82209-36-7

Amino-PEG9-amine cas:474082-35-4

Amino-PEG10-amine cas:928292-69-7

Amino-PEG11-amine cas:479200-82-3

NHBoc-PEG3-amine cas:101187-40-0

NHBoc-PEG4-amine cas:811442-84-9

NHBoc-PEG5-amine cas:189209-27-6

NHBoc-PEG6-amine cas:1091627-77-8

NHBoc-PEG7-amine cas:206265-98-7

NHBoc-PEG9-amine cas:890091-43-7

NHBoc-PEG11-amine cas:890091-42-6

NHBoc-PEG2-amine cas:153086-78-3

Azido-PEG1-methylamine cas:1835759-88-0

Azido-PEG23 amine cas:749244-38-0

Azido-PEG11-amine cas:1800414-71-4

Azido-PEG9-amine cas:1207714-69-9

Azido-PEG10-amine cas:912849-73-1

Azido-PEG7-amine cas:1333154-77-0

Azido-PEG8-amine cas:857891-82-8

Azido-PEG5-amine cas:516493-93-9

Azido-PEG6-amine cas:957486-82-7

Azido-PEG4-amine cas:951671-92-4

Azido-PEG1-amine cas:464190-91-8

Azido-PEG2-amine cas:166388-57-4

Azido-PEG3-amine cas:134179-38-7

AMINE-PEG4-OH cas:86770-74-3

H2N/Amino-PEG2-COOH cas:791028-27-8

H2N/Amino-PEG3-COOH cas:784105-33-5

H2N/Amino-PEG4-COOH cas:663921-15-1

H2N/Amino-PEG5-COOH cas:1191078-74-6

H2N/Amino-PEG6-COOH cas:905954-28-1

H2N/Amino-PEG8-COOH cas:756526-04-2

H2N/Amino-PEG9-COOH cas:1191079-83-0

H2N/Amino-PEG10-COOH cas:196936-04-6

H2N/Amino-PEG12-COOH cas:196936-04-6

H2N/Amino-PEG7-COOH cas:

H2N/Aminooxy-PEG3-acid HCl salt cas:1807540-79-9

H2N/Aminooxy-PEG4-acid cas:1807537-38-7

H2N/Aminooxy-PEG2-alcohol cas:185022-12-2

H2N/Aminooxy-PEG4-alcohol cas:106492-60-8

H2N/Aminooxy-PEG2-methhaie cas:54149-49-4

H2N/Aminooxy-PEG7-methhaie cas:1370698-27-3

H2N/Aminooxy-PEG8-methhaie HCl salt cas:2055024-52-5

H2N/Aminooxy-PEG3-t-butyl ester cas:1835759-72-2

H2N/Aminooxy-PEG4-t-butyl ester cas:2100306-82-7

H2N/Aminooxy-PEG3-methhaie cas:248275-10-7

H2N/Aminooxy-PEG3-thiol HCl salt cas:1200365-63-4

H2N/Aminooxy-PEG3-NH-Boc cas:2062663-65-2

Aminooxy-PEG2-azide cas:1043426-13-6

Aminooxy-PEG4-azide cas:2100306-61-2

ICG菁染料标记海藻酸钠的荧光波长:800nm-820nm

英文简称:ICG-Alginate

质量:95%+

荧光波长:800nm-820nm

包装:100mg/500mg

保存:-20℃ 2年

厂家:上海金畔生物科技有限公司

海藻酸盐主要是海藻酸钠是从褐藻( 如昆布) 或土壤细菌( 如褐色定氮菌) 中提取的一种可生物降解的亲水性多糖,海藻酸钠可以被作成微球用于药物传递系统,我们可以用FITC/Rhodamine/CY3/CY5/CY7/ICG等不同的荧光染料标记海藻酸钠用于制作成荧光微球,可以用于体内成像。我们也可以对Alginate进行氨基、巯基、马来酰亚胺、活化脂、生物素、叠氮改性,用海藻酸钠偶连聚合物、抗体、蛋白、多肽或其他小分子,用于不同用途的肿瘤靶向研究或药物传递研究。

ICG菁染料标记海藻酸钠的荧光波长:800nm-820nm 

相关产品

1:我公司可以提供一些荧光标记的海藻酸钠

如FITC/Rhodamine/Cy3/Cy3.5/Cy5/Cy5.5/Cy7/Cy7.5/ICG

2:我公司还可以提供一些活化基团的海藻酸钠产品如: 

Amine/Thiol/Azide/Maleimide/Alkyne/NHS/COOH等基团

3:我公司还可以提供一些小分子或蛋白偶连的海藻酸钠产品如:

Biotin/Folic acid/cRGD/DBCO/DOTA/Cyclodextrin/Galactose/Streptavidin/BSA/HAS/ 

Conchaiavalin A等等

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

靶向复合载药纳米量子点anti-VEGF-PIA-PEG-DDA-DOX@QDsv(新品)

靶向复合载药纳米量子点haiti-VEGF-PIA-PEG-DDA-DOX@QDsv(上海金畔生物新品)

【产品名称】:haiti-VEGF-PIA-PEG-DDA-DOX@QDs

【别称】:靶向复合载药纳米量子点

【服务】:量子点定制服务

【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

【可售卖地】:全国

通过在PIA-PEG-DDA聚合物分子中引入酰肼,并与蒽环类抗癌药物阿霉素(DOX)自身分子中活泼的羰基反应的方式,成功的合成了基于腙键的pH敏感型载药聚合物PIA-PEG-DDA-DOX,用不同的释放模型对其在酸性条件下的药物释放行为拟合,其释放行为符合First-order模型;进而利用这种载药聚合物,我们分别用其包覆了疏水性的荧光纳米量子点与纳米氧化铁,并连接了针对肿瘤的靶向分子haiti-VEGF,得到了靶向复合载药纳米量子点haiti-VEGF-PIA-PEG-DDA-DOX@QDs以及靶向复合载药氧化铁纳米粒子haiti-VEGF-PIA-PEG-DDA-DOX@IO

量子点(QDS)由于其特殊性能——量子产率髙,窄的发射光谱,抗光漂白性能优越等,应用于光电子元件,太阳能电池,生物传感及成像。近红外发光的量子点(650-900nm)具有使光子透过组织并且在近红外发光范围内减小生物姐织的背景巧光的优点,是一种非常具有前景的生物分析探针。然而大多数量子点含有生物*性的元素(锦、铅、神等),限制了其在生物领域的应用量子点表面修饰不仅W増加量子点的稳定性,减小*性,而且可W减少由于表面效应引起的量子点表面缺陷,提高量子产率。

 靶向复合载药纳米量子点haiti-VEGF-PIA-PEG-DDA-DOX@QDsv(新品)

上海金畔生物供应ZnCdSe/ZnS(硒化锌镉/硫化锌)量子点、PbS硫化铅量子点、Ag2Te碲化银量子点、Ag2Se硒化银量子点、Ag2S硫化银量子点、黑磷量子点、硅量子点波长可定制,还可定制掺杂

量子点定制产品

生物素修饰近红外发光ZnSe量子点

羟基化ZnTe(碲化锌)量子点

氨基化HgS量子点

羧基修饰近红外HgSe量子点

马来酰亚胺修饰碲HgTe量子点

氨基修饰CdSe/Cds量子点

叠氮修饰近红外二区CdTe/CdS量子点

炔基功能化CdSe/ZnSe量子点

氨基修饰CdTe/SiO2量子点

氨基水溶性CdSe/ZnS量子点偶联抗人前列腺干细胞抗原(prostate stem cell haitigen,PSCA)

氨基水溶性的(CdSe/ZnS)QD-PSCA单抗荧光探针

AFP抗体偶联CuInS2/ZnS量子点

羊抗人抗体(Ab2)偶联CdTe/CdS量子点

CdTe量子点偶联AFP抗体

抗人黑素瘤细胞单链抗体偶联碲化镉量子点CdTe

人源抗谷胱甘肽单链抗体偶联人源抗谷胱甘肽 (GSH)单链抗体B3(scFv-B3)

兔抗山羊抗体偶联水溶性ZnS/CdSe量子点

Cd掺杂ZnO量子点标记双酚A抗体

盐酸克伦特罗多克隆抗体偶联水溶性羧基量子点

量子点标记西妥昔单抗(爱必妥EGFR)抗体

厂家:上海金畔生物科技有限公司

二硫化钼/金纳米棒复合材料(MoS2-AuNR)的制备方法(含图)

本文涉及-种二硫化钼/金纳米棒复合材料的制备方法,所述方法为:依靠静电作用,将呈

负电性的二硫化钼纳米片和呈正电性的金纳米棒复合,得到二硫化钼/金纳米棒复合材料。本文提供的二硫化钼/金纳米棒复合材料具有较好的光热转化性能;其制备方法简单易操作,设备要求低;制备得到的复合材料的杂质含量少,产量高,且在二硫化钼片层结构上,金纳米棒的结合密度较大。

本发明提供的二硫化钼纳米复合材料,即二硫化钼/金纳米棒复合材料的制备方法包括如下步骤:

一、呈负电位的二硫化钼纳米片的制备

(1)称取500mg二硫化钼粉末(99% )置于10mL干燥的圆底烧瓶中,通入氮气,加入5mL 1. 6mol/L分散在己烷中的正丁基锂,室温下反应48h;

(2) 反应结束后,加入己烷,稀释反应溶液,离心10min ;用己烷分散下层沉淀,反复离心2次;

(3)取下层沉淀分散在水溶液中,超声至无气泡产生;离心10min,去掉下层,取上清液,用透析膜透析48h,得到二硫化钼纳米片水溶液;

二、呈正电位的金纳米棒的制备

(1)取197μL0. 05mol/L的氯金酸溶液,加入到0.1mol/L的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)的水溶液中室温下搅拌均匀,加入30μL 4mmol/L 的硝酸银溶液,搅拌均匀后加入70μL 111. 7mmol/L的抗坏血酸溶液,溶液无颜色后停止搅拌;

(2)向步骤(1)的溶液中迅速加入15μL 0.01mol/L的硼氢化钠溶液,室温静置3h反应;之后离心15min后取下层,反复3次,将下层沉淀物分散在去离子水中,得到金纳米棒水溶液。

三、二硫化钼/金纳米棒纳米复合材料的制备

(1)呈负电性的二硫化钼纳米片和呈正电性的金纳米棒的复合

(2)将10mg巯基聚乙二醇加入到10mL二硫化钼水溶液中,室温下反应24h ;在二硫化钼反应溶液中加入10mL金纳米棒水溶液,混合24h得反应液;之后在反应液中继续加入5mg巯基聚乙二醇(5000), 反应24h ;

(3)反应完毕,离心10min后,取下层沉淀用去离子水分散,得到二硫化钼/金纳米棒纳米复合材料。

图1为实施例1制备得到的二硫化钼/金纳米棒复合材料的TEM图;

二硫化钼/金纳米棒复合材料(MoS2-AuNR)的制备方法(含图)

图2为二硫化钼、金纳米棒和二硫化钼/金纳米棒复合材料的电动电位分析图;

二硫化钼/金纳米棒复合材料(MoS2-AuNR)的制备方法(含图)

图3为实施例1得到的二硫化钼/金纳米棒复合材料的X-射线衍射图;

二硫化钼/金纳米棒复合材料(MoS2-AuNR)的制备方法(含图)

图4为实施例1得到的二硫化钼/金纳米棒复合材料的EDS能谱图;

二硫化钼/金纳米棒复合材料(MoS2-AuNR)的制备方法(含图)

图5为实施例1得到的二硫化钼/金纳米棒复合材料的光热转换测试结果。

二硫化钼/金纳米棒复合材料(MoS2-AuNR)的制备方法(含图)

上海金畔生物科技有限公司可以提供的无机纳米材料主要包括有各种形状的纳米金,磁性纳米颗粒,二氧化硅纳米颗粒,介孔硅纳米颗粒,各种纳米颗粒的核壳复合产品,石墨烯和碳纳米管,定制的种类包括和各种有机大分子和小分子偶联,包括多肽,多糖,蛋白以及其他分子。 纳米金定制 磁性纳米颗粒定制 二氧化硅定制 复合纳米定制 石墨烯定制

壳聚糖/ZnO复合材料

Zn2+/CS复合膜上生长氧化锌(ZnO)

石墨烯/ZnO复合材料

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石墨烯/ZnO复合材料(简称ZnO@GR)

氧化石墨烯包覆ZnO纳米颗粒

PDMDAAC-AGE-MAA/纳米ZnO复合材料

POM/TPU/改性纳米ZnO复合材料

自支撑多孔硅/ZnO复合材料

纳米Cu(OH)2/ZnO复合材料

膨胀石墨/ZnO复合材料

Ti4+掺杂ZnO复合材料

Bi2O3-ZnO复合材料

Co/ZnO复合材料

聚丙烯/ZnO复合材料

PLA/PBS/nhaio-ZnO复合材料

多孔型PVA/tetra-ZnO(聚乙烯醇/四针状氧化锌)复合材料

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PTT/纳米ZnO复合材料

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(PDMDAAC-AGE-MAA),进而与纳米ZnO复合材料

纳米ZrO2/ZnO复合材料

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光催化剂ZnFe2O4/ZnO

二维纳米Ag/ZnO复合材料

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BCN-PEG4-acid (exo) CAS:1421932-54-8是一种基于 PEG 的 PROTAC linker,可用于 PROTACs 的合成

BCN-PEG4-acid (exo) CAS:1421932-54-8

endo-BCN-PEG4-acid名称

英文名 1-(Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azhaionadechai-19-oic acid

英文别名 2,7,10,13,16-Pentaoxa-4-azhaionadechai-19-oic acid, 1-bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl-3-oxo-

1-(Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azhaionadechai-19-oic acid

endo-BCN-PEG4-acid生物活性

描述 endo-BCN-PEG4-acid 是一种基于 PEG 的 PROTAC linker,可用于 PROTACs 的合成。

研究领域 >> 癌症

信号通路 >> 蛋白裂解靶向嵌合体 >> PROTAC Linker

靶点 PEGs

体外研究 PROTACs包含两种不同的配体,它们通过连接体连接;一种是E3泛素连接酶的配体,另一种是靶蛋白的配体。PROTACs利用细胞内泛素-蛋白酶体系统选择性降解靶蛋白。

 endo-BCN-PEG4-acid物理化学性质

密度 1.2±0.1 g/cm3

沸点 608.2±55.0 °C at 760 mmHg

分子式 C22H35NO8

分子量 441.515

闪点 321.6±31.5 °C

精确质量 441.236267

LogP 0.72

蒸汽压 0.0±3.8 mmHg at 25°C

折射率 1.523

纯度:>90%

产地:上海
包装:mg与g级别
快递:顺丰,圆通,申通等
包装:瓶装
供应商:上海金畔生物科技有限公司

BCN-PEG4-acid (exo) CAS:1421932-54-8是一种基于 PEG 的 PROTAC linker,可用于 PROTACs 的合成

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BCN-PEG4-NHS(endo)

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以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(

PS纳米纤维膜 聚苯乙烯静电纺丝纤维膜可以提供哪些检测报告?

聚苯乙烯纤维膜 纤维直径500-2000nm

PS纳米纤维膜

PS纳米纤维膜  聚苯乙烯静电纺丝纤维膜可以提供哪些检测报告?

检测报告:随货形貌分析,提供扫描电镜 纤维直径 孔径 红外 孔隙率 分析

用途:静电纺丝制备的纳米材料,能够应用于生物高分子材料领域,电池隔膜,过滤材料,催化剂,传感器等各个领域

 

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检测报告:随货形貌分析,提供扫描电镜 纤维直径 孔径 红外 孔隙率 分析

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PVP纳米纤维膜

检测报告:随货形貌分析,提供扫描电镜 纤维直径 孔径 红外 孔隙率 分析

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Gelatin纳米纤维膜

Gel纳米纤维膜

检测报告:随货形貌分析,提供扫描电镜 纤维直径 孔径 红外 孔隙率 分析

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PLGA5K-PEG2K-c(RGDfC)聚乳酸-聚乙二醇修饰多肽

PLGA5K-PEG2K-c(RGDfC)聚乳酸-聚乙二醇修饰多肽

c(RGDfC)

中文名:聚乳酸

外文名:polylactic acidPLA

别 名:聚丙交酯

弯曲模量:100-150 MPa

拉伸强度:40-60 MPa

断裂伸长率:4-10%

弹性模量:3000-4000 MPa

分子式:(C3H4O2)n

水溶性:不溶

CAS号:26100-51-6

EINECS号:201-245-8

熔 点:176

研究人员利用迈克尔加成法制备了c(RGDfC)-PEG-PCL靶向纳米载体,用质谱,核磁等对其进行表征,探讨反应时间,pH,温度,催化剂以及溶剂对合成率的影响.当反应时间为24 h,pH值在7.5~8.0,温度为25,碱性催化剂为DIEA,反应DMF,靶向环肽c(RGDfC)(50.0 mg)和马来酰亚氨基聚乙二醇聚己内酯(10.0 mg, Mal-PEG113-PCL55)反应生成c(RGDfC)-PEG113-PCL55,产率为72.6%

磷脂可以做连接的环状cRGD种类和线性的RGD种类有以下:

环肽

DSPE-PEG-cRGD

DPPE-PEG-cRGD

DMPE-PEG-cRGD

DOPE-PEG-cRGD

线性肽

DSPE-PEG-RGD

DPPE-PEG-RGD

DMPE-PEG-RGD

DOPE-PEG-RGD

RGD-PEG-活性基团

PLGA5K-PEG2K-c(RGDfC)聚乳酸-聚乙二醇修饰多肽 

 

储存时间:1

用途:科研

产地:上海

PLGA纳米粒(150nm)/聚乳酸–羟基乙酸共聚物(PLGA)是合成的可生物降解的高分子材料

PLGA纳米粒(150nm)/聚乳酸–羟基乙酸共聚物(PLGA)是合成的可生物降解的高分子材料

聚乳酸羟基乙酸共聚物(PLGA)是合成的可生物降解的高分子材料,具有良好的生物相容性,作为药物载体,具有控制药物释放,提高药物疗效,降低药物毒性等特点,被视为理想的聚合物载体材料且广泛应用于各种药物的纳米制剂.为了提高龙胆苦苷生物利用度,将龙胆苦苷制成PLGA纳米粒,并对其制备工艺和性质表征进行深人研究。

方法:采用溶剂沉淀法制备龙胆苦苷PLCA(GEN – PLGA)纳米粒.以聚乳酸羟基乙酸共聚物(PLCA)为载体制备纳米粒,探讨PLGA类型、泊洛沙姆188质量分数,投药量、水相与有机相体积比等制备条件对纳米粒的影响,确定制备龙胆苦苷PLGA纳米粒的最佳工艺条件。

PLGA类型为50/50,质量分数为1% ,泊洛沙姆188质量分数为1% ,内水相与有机相体积比为1:8,制备的GEN-PLGA平均粒径为(131.3±3.2 ) nm,包封率为(52.86 ±2.86)%的纳米粒.优化工艺后制备的龙胆苦苷PLGA纳米粒包封率较高,方法简便可行。

PLGA纳米粒(150nm)/聚乳酸–羟基乙酸共聚物(PLGA)是合成的可生物降解的高分子材料

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PEO(5000)-b-PCL(5000)
PEO(5000)-b-PCL(1600)
PEO(5000)-b-PCL(10k)
PEO(23)-b-PS(260)-SH

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

cas:2125669-92-1 2,3,5,6-Tetrakis-(4-hydroxy-phenylsulfanyl)-terephthalonitrile 2,3,5,6-四 – (4-羟基 – 苯基硫烷基)-对苯二腈 一种AIE材料

英文名称:1,4-Benzenedicarbonitrile,2,3,5,6-tetrakis[(4-hydroxyphenyl)thio]-

英文同义词:1,4-BenzenedicarChemicalbookbonitrile,2,3,5,6-tetrakis[(4-hydroxyphenyl)thio]-

CAS号:2125669-92-1

分子式:C32H20N2O4S4

分子量:624.77

cas:2125669-92-1 2,3,5,6-Tetrakis-(4-hydroxy-phenylsulfhaiyl)-terephthalonitrile  2,3,5,6-四 - (4-羟基 - 苯基硫烷基)-对苯二腈  一种AIE材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

SP94肽脂质体包载核酸的应用以及相关产品 (分享)

SP94肽脂质体包载核酸

核酸是脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的总称,是由许多核苷酸单体聚合成的生物大分子化合物,为生命的基本物质之一。

核酸是一类生物聚合物,是所有已知生命形式必不可少的组成物质,是所有生物分子中最重要的物质,广泛存在于所有动植物细胞、微生物体内。

核酸由核苷酸组成,而核苷酸单体由五碳糖、磷酸基和含氮碱基组成。如果五碳糖是核糖,则形成的聚合物是RNA;如果五碳糖是脱氧核糖,则形成的聚合物是DNA。

SP94肽脂质体包载核酸的应用以及相关产品 (分享)

描述:

脂质体的膜材分为:

(1)中性磷脂:磷脂酰胆碱(PC)是最常见的中性磷脂,是卵磷脂和大豆磷脂的主要组成成分。其中合成磷脂酰胆碱包括:二棕榈酰胆碱(DPPC)、二硬脂酰胆碱(DSPC)、二肉豆蔻酰磷脂酰胆碱(DMPC)等。

(2)荷负电的磷脂:又被称为酸性磷脂,包括:磷脂酸(PA)、磷脂酰甘油(PG)、磷脂酰肌醇(PI)等。

(3)荷正电的磷脂:均为人工合成品,包括硬脂酰胺(SA)胆固醇衍生物等。

胆固醇(Ch):作为一种两亲性中性脂质,胆固醇能以高浓度方式渗入到磷脂膜中。 

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聚联乙炔脂质体含二茂铁的脂质体(FTL)

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

厂家:上海金畔生物科技有限公司

CdS硫化镉近红外量子点偶联阿霉素DOX,多肽,抗体,蛋白

【产品名称】:CdS硫化镉量子点偶联阿霉素DOX

【服务】:量子点定制服务

【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

【可售卖地】:全国

CdS硫化镉量子点特点:

   (1)激发波长范围宽、发射波长范围窄,可以使用同一种激发光同时激发多种量子点,发射出不同波长的荧光。相比较传统的荧光染料分子而言,荧光染料的激发光波长范围较窄,需要多种波长的激发光来激发多种荧光染料,给实际工作带来了很多的不便。

    (2)发射峰窄而对称,重叠小,而荧光染料发射峰不仅宽,而且不对称,拖尾严重,互相重叠严重,容易互相干扰,给分析检测带来难以解决的难题。

  (3)发射波长可通过控制其大小和组成来调谐,可以任意合成所需波长的量子点,大小均匀的量子点谱峰为对称高斯分布。

 (4)荧光强度及稳定性是普通荧光染料的100倍左右,可以对所标记的物体进行长时间的观察。

(5)经过各种化学修饰之后的量子点,生物相容性好,可以进行特异性连接,对生物体危害小,可进行生物活体标记和检测,而荧光染料一般*性较大,生物相容性差。

CdS硫化镉近红外量子点偶联阿霉素DOX,多肽,抗体,蛋白

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

量子点定制产品

铜铟硫/硫化锌量子点复合PEG-g-PSMA荧光微球

水相AgInS2@PEI量子点

人参碳量子点胶体(G-CQDS)

乙二胺β环糊精修饰Mn掺杂ZnS量子点.

多肽Exendin-4偶联羧基化量子点QDs-COOH

131I标记功能化石墨烯量子点

硒化镉量子点偶联羟基磷灰石

链霉亲和素修饰的CdSe/ZnS量子点

叶酸FA修饰近红外发光CdSe/CdS/ZnS荧光量子点

聚苯乙烯修饰的近红外CdSe/ZnS荧光量子点

环糊精修饰的近红外发光CdSe/ZnS量子点

叶酸修饰的近红外AgInS量子点

环糊精修饰的碲化镉量子点

叶酸修饰碳量子点

壳聚糖修饰CdSe/CdS/ZnS量子点

罗丹明B修饰的碳量子点(RhB@CQDs)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

基于双重氮杂环的新型高分子交联策略

基于双重氮杂环的新型高分子交联策略

聚合物交联网络具有众多优异的性能。有鉴于此,发展高效的聚合物交联策略,引起了合成化学家广泛的研究兴趣。目前广泛采用的交联手段,是将含交联基元的单体与其他单体进行共聚合。而对于不含交联点的脂肪族聚合物(如聚乙烯、聚丙烯等),尽管可通过高能γ射线辐射,产生自由基进行交联,但该方法的普适性和可控性具有明显的缺陷。因此,对于该类低官能度高分子的可控交联,仍是该领域所面临的一个重大挑战。

一种基于双重氮杂环(bis-diazirine)的新型聚合物交联剂(见图1)。它能在温和可控(100 °C加热或350 nm紫外光照)的条件下分解,形成两个游离卡宾,通过双重碳氢键的活化而产生交联。该策略突破了低官能度脂肪族聚合物难以交联的局限,可应用于低表面能材料的高效黏合等领域。

对交联剂的分子结构进行了精心筛选,获得了性能优异的双重氮杂环交联剂3(见图1)。通过凝胶渗透色谱等手段进行表征,证明该交联剂能使不同类型的聚合物(如液态石蜡、聚二甲基硅氧烷、高密度聚乙烯、聚乙烯醇等)产生交联。需要强调的是:即使对于传统方法难以实现交联的线型聚丙烯,该方法也可实现高效交联。

基于双重氮杂环的新型高分子交联策略

1. 基于双重氮杂环的新型高分子交联策略。 (A) 由紫外光或热引发的重氮杂环分解反应;(B)在紫外光或热作用下双重氮杂环与聚乙烯的交联反应; (C)双重氮杂环交联剂的结构。

在此基础之上,进一步探索了交联剂3作为高密度聚乙烯(HDPE)黏合剂的应用潜力(见图2)。众所周知,HDPE材料具有极低的表面能,即使采用商业化的万能胶,也很难实现HDPE之间的高效黏合。与之相比,交联剂3在对HDPE粘结力的测试中,表现出极为优越的黏合性能,其内在机制源于交联剂与HDPE表面发生了不可逆的共价结合。

双重氮杂环型交联剂不仅可作为黏合剂,同时在油漆和涂料等领域也展现出潜在的应用价值。此外,对于纤维素和木质素等生物大分子,这种交联策略也可以解决其缺乏有效交联官能团的短板,为新型生物质功能材料的发展提供一种便捷高效的途径。

基于双重氮杂环的新型高分子交联策略

2. 双重氮杂环交联剂对聚乙烯产生黏合特性的机理图。

产品供应:

BMCC-Biotin

HPDP-Biotin 

Iodoacetyl-LC-Biotin 

Iodoacetyl-PEG2-Biotin

Maleimide PEG11-Biotin

Maleimide PEG2-Biotin

Amine-PEG3-Biotin

Amine-PEG11-Biotin

Pentylamine-Biotin

Sulfo-NHS-LC-Biotin

NHS-Biotin

NHS-LC-Biotin

NHS-LC-LC-Biotin

NHS-PEG12-Biotin

NHS-SS-Biotin
NHS-SS-PEG4-Biotin
PFP-Biotin
Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin
TFP-PEG3-Biotin
Alkoxyamine-PEG12-Biotin
Alkoxyamine-PEG4-Biotin
Alkoxyamine-PEG4-SS-PEG4-Biotin
Hydrazide-Biocytin
Hydrazide-Biotin
Biotin-LC-Hydrazide
Hydrazide-PEG4-Biotin
Psoralen-PEG3-Biotin
TFPA-PEG3-Biotin
Photoactivatable Biotin
NHS-Desthiobiotin
Sulfo-NHS-LC-Desthiobiotin
Amine-PEG4-Desthiobiotin
Hydrazide-PEG4-Desthiobiotin
Sulfo-SHPP

碳化二亚胺(EDAC)交联剂

己二酸N-羟基琥珀酰亚胺酯(NHSAA)

血红蛋白交联剂双-(3,5-二溴水杨酸)丁二酸酯

鸡毛蛋白助剂交联改性羊毛条

阳离子交联剂WLS

大豆蛋白粘合剂的交联剂

异型双功能交联剂m-MBS

EGDE交联血红蛋白

蛋白质交联剂戊二醛

蛋白质交联剂甲醛

多元羧酸交联剂

DNA-蛋白质交联

蛋白质纤维的交联

聚丙烯酰胺(PAM)交联剂

戊二醛聚合猪血红蛋白

巯基交联剂聚合牛血红蛋白

二甲基己二亚胺酸酷(DMA)交联剂

聚乙二醇介导RNase-BSA偶联物

NHS交联剂偶联量子点

NHS交联剂偶联氨基

量子点生物蛋白偶联物

多柔比星免疫偶联物

RGD肽与力达霉素辅基蛋白偶联物

天花粉蛋白偶联物

TAT-EGFP(穿膜肽增强型绿色荧光蛋白)

抗体(HBsAg-IgG)-蛋白微球(BSA-NS)

三联偶联物(TAT-EGFP-IgG-BSA-NS)

阿霉素偶联膜联蛋白V

N-唬拍酞胺-3-(2-毗吮二硫)-丙酸醋(SPDP)

巯基交联剂聚合牛血红蛋白

京尼平交联乳清蛋白和壳聚糖膜

三聚磷酸钠(TPP)交联剂

糖类交联明胶微球

辛二酸二琥珀酰亚胺酯交联血红蛋白

环氧树脂交联水解胶原蛋白

碘胺嘧啶银胶原蛋白烧伤膜

豆粉改性小桐子蛋白基胶粘剂

核壳结构的蛋白质—多糖纳米凝胶

EDC交联血红蛋白

磺胺嘧啶银(SD-Ag)胶原蛋白烧伤膜

壳聚糖微球固定木瓜蛋白酶

吲哚美辛胶原蛋白烧伤膜

交联剂环氧氯丙烷

交联壳聚糖季铵化水解胶原蛋白

细菌纤维素/聚乙烯醇/胶原蛋白复合膜

缩水甘油醚交联改性胶原蛋白施胶剂

吲哚美辛胶原蛋白烧伤膜

磺胺嘧啶银胶原蛋白烧伤膜

异型双功能交联剂SPDP

N-琥珀酰亚胺基3-(2-吡啶二硫基)丙酸酯交联剂

马来酰亚胺基烷基酯蛋白质交联剂

马莱酰亚胺基苯甲酸N-羟基琥珀酰亚胺酯/m-MBS交联剂

N-琥珀酰亚胺基-3-(2-吡啶二硫基)丙酸酯SPDP

Sulfo-SMCC交联剂

TLS11a-Fc双功能性复合物

N,N亚甲基双丙烯酰胺交联剂

蛋白质二聚体交联剂

N-唬拍酞亚胺一3(2一二硫毗咤)丙酸醋异型双功能交联剂

BSACAT的双聚体交联剂

牛血清白蛋白偶联过氧化氢酶双聚体

免疫毒素交联剂

穿膜肽增强型绿色荧光蛋白抗体蛋白微球三联偶联物

TAT-EGFP-IgG-BSA-NS偶联物

穿膜肽蛋白微球二联偶联物/BSA-NS

穿膜肽抗体蛋白微球三联偶联物

异型双功能蛋白交联剂N-唬拍酞胺-3-(2-毗吮二硫)-丙酸醋(SPDP)

穿膜肽β葡萄糖苷酶偶联物

双功能化学交联剂

CD56+CD16+NK细胞

新型长侧链双羧基功能单体N-(p-乙烯基苄基)-N,N-[2-(3-羧基丙酰氧基)乙基]

N,N'-亚甲基双丙烯酰胺多孔聚偏二氟乙烯膜

分子印迹聚合物复合膜

对链球菌-Tactin树脂交联剂

盐酸表阿霉素长循环热敏脂质体的研究以及相关产品(分享)

盐酸表阿霉素长循环热敏脂质体

科研人员建立一种快速,灵敏的液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定大鼠血浆中微量的盐酸表阿霉素(EPI)浓度的方法.

以盐酸柔红霉素为内标,血浆样品用甲醇沉淀蛋白后进样,采用CAPCELLPAKC18色谱柱(3.0mm×50mm,3μm),

甲醇-0.1%甲酸水溶液(80:20)为流动相,以HP1200-6410QQQLC/MS型质谱仪多重监测(MRM)扫描方式检测.

脂质体(liposome)是一种人工膜。在水中磷脂分子亲水头部插入水中,脂质体疏水尾部伸向空气,搅动后形成双层脂分子的球形脂质体,直径25~1000nm不等。脂质体可用于转基因,或制备的药物,利用脂质体可以和细胞膜融合的特点,将药物送入细胞内部 生物学定义:当两性分子如磷脂和鞘脂分散于水相时,分子的疏水尾部倾向于聚集在一起,避开水相,而亲水头部暴露在水相,形成具有双分子层结构的的封闭囊泡,称为脂质体。

盐酸表阿霉素长循环热敏脂质体的研究以及相关产品(分享)

上海金畔生物科技有限公司是一家集研发,生产,销售为一体的高科技企业,可提供合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点计化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯等等,可以满足不同客户的定制需求。

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氯喹脂质体冻干粉

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低分子肝素纳米脂质体

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DOPE/CHOL/OA(4:4:3)酸敏脂质体

重组蛋白LHCII-pdOE脂质体

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脂多糖修饰DOPC脂质体 LPS-DOPC脂质体

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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

厂家:上海金畔生物科技有限公司

近红外二区碲化镉CdTe量子点负载柔红霉素和藤黄酸|供应

近红外二区碲化镉CdTe量子点负载柔红霉素和藤黄酸|金畔生物供应

【产品名称】:CdTe量子点负载柔红霉素/藤黄酸

【别称】:碲化镉量子点负载柔红霉素/藤黄酸

【服务】:量子点定制服务

【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

【可售卖地】:全国

共载柔红霉素和藤黄酸CdTe量子点纳米载药体系的制备方法

首先用高分子聚合物聚乙二醇功能化修饰CdTe,然后在溶解柔红霉素的DMF溶液中逐滴加入BMPH,室温搅拌反应得到DNR–氨基甲酰马来酰亚胺,再加入经修饰过的CdTe溶液共同振荡孵育,过滤,纯化后得PH敏感的新型载药体系CdTe-DNR,再将CdTe-DNR溶液和藤黄酸(GA)溶液按一定比例混合,避光反应后离心水洗沉淀,即制得共载柔红霉素和藤黄酸CdTe量子点纳米载药体系.

近红外二区碲化镉CdTe量子点负载柔红霉素和藤黄酸|供应

上海金畔生物科技有限公司可以对各种材质的荧光量子点进行修饰和改性以及偶联和特殊定制,我们可以做各种聚合物修饰,多糖修饰,蛋白修饰以及复合类产品的量子点复杂定制。

量子点定制产品目录:

碲化镉量子点/硫化铜纳米载药

亲水性Fe304磁性/ZnS量子点复合微球

硫化镉量子点-二氧化钛纳米颗粒

InAs量子点修饰GaAs/AlAs核壳结构纳米线

银量子点修饰氮化碳纳米材料

近红外发光CdSe量子点敏化纳米二氧化钛TiO2

Si掺杂近红外InAs/GaAs量子点

季鏻盐改性蒙脱土负载钴掺杂氧化锌量子点

CdS量子点敏化ZnO纳米棒

葫芦脲修饰碲化镉量子点

二氧化钌量子点修饰五氧化二钒纳米材料

碳量子点修饰黑磷量子点纳米粒子

C碳量子点修饰BiVO4纳米片

碳量子点修饰铁酸镧/凹凸棒纳米复合材料

碳量子点-金纳米复合材料

近红外发光CdS量子点敏化TiO2纳米管

咪唑4,5-二羧酸修饰氮掺杂碳量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

Alkyne-PEG4-Acid CAS:1245823-51-1是一种不可降解 (non-cleavable) 的含 5 个单元 PEG 的ADC linker,可用于合成抗体偶联药物

Alkyne-PEG4-Acid CAS:1245823-51-1

Propargyl-PEG4-C2-acid名称

英文名 Acetylene-PEG5-acid

英文别名 更多

Propargyl-PEG4-C2-acid生物活性

描述 Propargyl-PEG5-acid 是一种不可降解 (non-cleavable) 的含 5 个单元 PEG 的ADC linker,可用于合成抗体偶联药物 (ADC) 。Propargyl-PEG5-Boc 可用于合成 Galectin-3 的 ADC 抑制剂。

研究领域 >> 癌症

信号通路 >> 抗体- 药物偶联物 >> ADC连接器

靶点 Non-cleavable

体外研究 ADC由抗体组成,抗体通过ADC连接物连接ADC细胞毒素。

Propargyl-PEG4-C2-acid物理化学性质

分子式 C14H24O7

分子量 304.33600

精确质量 304.15200

PSA 83.45000

LogP 0.17730

纯度:>90%

保存:冷藏
储藏条件:-20℃
储存时间:1年
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液
产地:上海
厂家:上海金畔生物科技有限公司

2,2'-联吡啶-4,4'-二羧酸,cas6813-38-3,4,4'-H2dcbp; BPDC,羧酸MOF配体的基本参数

2,2'-联吡啶-4,4'-二羧酸,cas6813-38-3,4,4'-H2dcbp; BPDC,羧酸MOF配体的基本参数

中文名称:2,2'-联吡啶-4,4'-二羧酸

英文名:[2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid

其他名称:4,4'-H2dcbp; BPDC

CAS No.:6813-38-3

分子式: C12H8N2O4

分子量: 244.20

产品性质:类白色固体粉末,溶于DMSO

结构式

2,2'-联吡啶-4,4'-二羧酸,cas6813-38-3,4,4'-H2dcbp; BPDC,羧酸MOF配体的基本参数

性质说明

1) 可溶于DMFDMSO

2) 室温密封保存

合成应用

1) 可作为配体用于合成MOF材料,如: [Ln(BPDC)1.5(DMF)(H2O)2] [r4]

规格:10mg50mg100mg500mg

纯度:99%

厂家:上海金畔生物科技有限公司

CAS:63557-10-8 2,4,6-三[(对羧基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪

CAS:1071125-59-1 4,4',4''-(苯基-1,3,5-三氧代)-苯甲酸

CAS:1417713-93-9 均三甲苯基-1,3,5-三亚甲基氧代-间三苯甲酸

CAS:61414-16-2 2,4,6-三(4-羧基苯基)-1,3,5-三嗪

CAS:911818-75-2 1,3,5-三(4’-羧基[1,1’-联苯]-4-基)苯

CAS:1228047-99-1 1,3,5-三(3,5-间二羧基苯基)苯

CAS:958299-25-7 1,3,5-三(三氮唑乙酸基)苯

CAS:1628065-30-4 4,4'-(10,20-二-4-吡啶基-21H,23H-卟吩-5,15-二基)双苯甲酸

CAS:610-92-4 2,5-二羟基对苯二甲酸

CAS:25906-66-5 对巯基对苯二甲酸

CAS:16819-43-5 4,4'-(1,2-乙炔二基)二苯甲酸

CAS:217077-89-9 4,4'-[1,4-亚苯基双(乙炔-2,1-二基)]二苯甲酸

CAS:605-70-9 1,4-萘二甲酸

CAS:636-94-2 2-羟基对苯二甲酸

CAS:14458-05-0 2,3,5,6-四甲基对苯二甲酸

CAS:5156-01-4 2-甲基-1,4-苯二甲酸

CAS:1967-31-3 2-氯对苯二甲酸

CAS:586-35-6 2-溴对苯二甲酸

CAS:10312-55-7 2-氨基对苯二甲酸

CAS:945-30-2 2,5 – 二氨基对苯二甲酸

CAS:1537175-69-1

CAS:610-29-7 硝基对苯二甲酸

CAS:586-91-4 偶氮苯-4,4'-二甲酸

CAS:6051-66-7 2,5-二甲基对苯二甲酸

CAS:7139-89-1 1,4-对苯二胺-2,5-二磺酸

CAS:20856-80-8 2,5-二碘对苯二甲酸

CAS:1261889-89-7 4'-羟基-[1,1'-联苯] -3,5-二羧酸

CAS:4282-29-5 3,4-噻吩二羧酸

CAS:1829-22-7 2-碘对苯二甲酸

CAS:3387-26-6 呋喃-3,4-二甲酸

CAS:1215861-81-6 2-乙炔基对苯二甲酸

CAS:216431-29-7 2-乙烯基对苯二甲酸

以上内容来自金畔

BCN-PEG5-AMINE (ENDO)可通过无催化剂的点击化学与叠氮标记的分子或生物分子反应生成稳定的三氮唑连接

BCN-PEG5-AMINE (ENDO)

endo-BCN-PEG5-amine

CAS号:1379799-42-4

外观:淡黄色粉末

纯度:95%+

化学式:C23H40N2O7

分子量:456.58

保存:-20℃

产品描述:环丙烷环辛炔(BCN,双环[6.1.0]壬炔)可通过无催化剂的点击化学与叠氮标记的分子或生物分子反应生成稳定的三氮唑连接。BCN 系列产品包括endo-BCN-OH、endo-BCN-PNB、endo-BCN-PEG-acid等。

BCN-PEG5-AMINE (ENDO)可通过无催化剂的点击化学与叠氮标记的分子或生物分子反应生成稳定的三氮唑连接

技术指南:

  1. 提供产品的单价,产品规格,型号,价格条款,原产地

  2. 提供样品,订货量,交货期,包装方式;

  3. 提供使用说明书、核磁图谱、合成路线;制备方案、合成步骤等技术信息请咨询客服。
    供应商:上海金畔生物科技有限公司

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BCN-PEG3-OTs(exo)

BCN-PEG3-oxyamine(exo)

BCN-PEG4-alkyne(exo)

BCN-PEG4-hydrazide(exo)

BCN-PEG4-HyNic(exo)

BCN-PEG4-NHS(endo)

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(

绿色荧光标记PCL纳米纤维膜 红色荧光PLC纳米纤维膜 红色荧光标记PLGA纳米纤维膜 绿色荧光PLGA电纺纳米纤维膜 红色荧光标记PLA纳米纤维膜 绿色荧光PLA电纺纳米纤维膜 绿色荧光PVA纳米纤维膜-静电纺丝 红色荧光标记PVP纳米纤维膜 荧光标记明胶纳米纤维膜

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红色荧光标记PVP纳米纤维膜

荧光标记明胶纳米纤维膜

具有红色发光性能的纤维膜

一种含有荧光染料的硝酸纤维素微孔膜及其制备方法。将提供供体荧光分子的荧光染料直接加到铸膜液中,经相转换直接生产出一种带荧光的硝酸纤维素微孔膜,微孔膜中的荧光强度可以通过添加不同剂量的荧光素来控制调节,该微孔膜适用于生产荧光淬灭免疫层析装置。

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上海金畔生物科技有限公司提供各种静电纺丝纤维膜,纤维直径500-2000nm的聚乳酸、聚砜、聚己内酯、聚乙烯醇、明胶纤维膜和聚酯、聚酰胺、聚乙烯醇、聚丙烯腈柔性高聚物静电纺丝等。

 

静电纺载药纳米纤维膜载药定制:

PLGA载药纳米纤维膜-载紫杉醇

三维多孔纳米PLGA纤维膜-载阿霉素

载有布比卡因的PLGA纳米纤维

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PLGA电纺纤维膜载药定制服务

PLA纳米纤维膜载药定制

3-(1,2,2-三苯基乙烯基)噻吩 3-(1,2,2-triphenylvinyl)thiophene一种聚集诱导发光材料

噻吩

外文名 Thiophene

别    名 硫茂

化学式 C4H4S

分子量 84.14

CAS登录号 110-02-1

EINECS登录号 203-729-4

熔    点 -38 ℃

沸    点 84.2 ℃

水溶性 不溶

密    度 1.066 g/cm³

外    观 无色液体,有刺鼻气味。

闪    点 -1.1 ℃

应    用 溶剂、色谱分析标准物质,及用于有机合成 ,制造树脂、染料和药品

3-(1,2,2-三苯基乙烯基)噻吩 3-(1,2,2-triphenylvinyl)thiophene一种聚集诱导发光材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研