​Azidoacetic Acid NHS/叠氮乙酸琥珀酰亚胺酯,分子式:C6H6N4O4 分子量:198.1

Azidoacetic Acid NHS/叠氮乙酸琥珀酰亚胺酯,分子式:C6H6N4O4  分子量:198.1

Azidoacetic Acid NHS

英文名称:Azidoacetic acid NHS ester

2-Azidoacetic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester

中文名称:叠氮乙酸琥珀酰亚胺酯

CAS No824426-32-6

分子式:C6H6N4O4

分子量:198.1

纯 度:≥95%

结构式:

​Azidoacetic Acid NHS/叠氮乙酸琥珀酰亚胺酯,分子式:C6H6N4O4  分子量:198.1 

性 状:白色或微黄色粉状制剂

用 途:仅供科研实验使用,不用于诊治

注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干

溶解性:溶于大部分有机溶剂,如:DCMDMFDMSOTHF等等。在水中有很好的溶解性。

产品简介:叠氮乙酸NHS酯连接剂包含叠氮基和NHS酯。PEG间隔基增加了所得化合物的水溶性。叠氮化物基团通过点击化学很容易与炔烃、BCNDBCO反应,产生稳定的三唑键。NHS酯用于标记蛋白质、寡核苷酸等生物分子的伯胺(-NH2)。

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1603861-95-5 Sulfo-cyhaiine7 nhs ester

Sulfo-cyhaiine3 nhs ester

Sulfo-cyhaiine5 bis-nhs ester

NHS-Diazirine

Sulfo-NHS-Diazirine

储存时间:1

用途:科研

产地:上海

Cy7.5菁染料标记海藻酸钠的基本资料

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。

英文简称:CY7-Alginate

质量:95%+

荧光波长:788nm-808nm

包装:100mg/500mg

保存:-20℃ 2年

厂家:上海金畔生物科技有限公司

Cy7.5菁染料标记海藻酸钠的基本资料

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

新藤黄酸PEG化脂质体(GNA-PEG-LPs)的制备和研究 |(分享)

新藤黄酸PEG化脂质体(GNA-PEG-LPs)

藤黄(Gamboge)系藤黄科植物藤黄树所分泌的树脂。新藤黄酸(Gambogenic acid,GNA)是从藤黄中分离得到的重要成分。

方法:

科研人员采用注入法制备新藤黄酸PEG化脂质体(GNA-PEG-LPs),利用单因素考察和正交试验优化处方与工艺;

从外观形态、包封率、载药量、粒径分布、DSC、Zeta电位、稳定性试验、体外释放试验等方面进行GNA-PEG-LPs表征和质量评价

新藤黄酸PEG化脂质体(GNA-PEG-LPs)的制备和研究 |(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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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

白藜芦醇二棕榈酰卵磷脂(DPPC)脂质粉雾剂的制备合成研究(分享)

白藜芦醇二棕榈酰卵磷脂(DPPC)脂质粉雾剂的制备合成研究(金畔生物分享)


文献描述:

科研人员合成了白藜芦醇二棕榈酰卵磷脂(DPPC)脂质粉雾剂.

采用薄膜分散法制备白藜芦醇DPPC脂质体,冷冻干燥得粉雾剂.

采用正交试验设计优化处方,并对其粒径,包封率,电位,体外释放及肺部沉积进行研究.

白藜芦醇DPPC脂质粉雾剂,其包封率为(69.8±1.6)%,载药量为(2.4±0.9)%,粒径为(191.5±4.5)nm,Zeta电位为(12.4±1.5)mV.

粉雾剂的空气动力学粒径为(3.2±0.2)μm,体外肺部沉积率为28.1%.

白藜芦醇二棕榈酰卵磷脂(DPPC)脂质粉雾剂的制备合成研究(分享)

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。

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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

新型蛋白质支架DNA四分体引发交联杂交链反应(cHCR)的核酸递送和miRNA超灵敏成像

新型蛋白质支架DNA四分体引发交联杂交链反应(cHCR)的核酸递送和miRNA超灵敏成像

实现细胞内核酸的有效递送来进行灵敏检测和基因调控在生物化学上是极为重要的。DNA/RNA纳米结构是细胞内核酸递送的有效工具,比如球形核酸(SNAs)和自组装核酸纳米结构等,已经证明这些核酸纳米结构可以在没有阳离子载体的帮助下进入到细胞中,这为药物治疗、基因调控等提供了一个强有力的平台。但是,DNA/RNA纳米结构的简便合成和纯化、核酸的高效递送以及胞内检测灵敏度等方面仍存在重大的挑战。

开发了一种新型蛋白质支架DNA四分体,该DNA四分体由链霉抗生物素蛋白(SA)和四个生物素化的发夹DNA探针构建。目前已报道的纳米结构在其表面上修饰有致密的DNA探针,可能会因为高位阻而抑制核酸的扩增,而DNA四分体上仅修饰四个DNA探针,结构相对松散,有利于引发交联杂交链反应(cHCR)从而进行有效的核酸递送和miRNA超灵敏成像。

图文解析

新型蛋白质支架DNA四分体引发交联杂交链反应(cHCR)的核酸递送和miRNA超灵敏成像

方案1(A) DNA四分体引发cHCR(B)细胞内miRNA超灵敏成像示意图。分别在SA上合成Cy3标记的H1Cy5标记的H2DNA四分体,在目标miRNA存在情况下,H1被打开与H2发生HCR形成3D交联的水凝胶网络,在cHCR产物中,Cy3荧光供体和Cy5受体距离被拉近发生FRET;在靶标miRNA不存在的情况下,H1H2之间不发生cHCR,同时也无法观察到FRET信号。

新型蛋白质支架DNA四分体引发交联杂交链反应(cHCR)的核酸递送和miRNA超灵敏成像

1(A)四种SA-DNA复合物的琼脂糖凝胶(3%)电泳图像;(B)H2DNA四分体的荧光各向异性;(C)游离SADNA四分体的Zeta电位。SA是具有四个生物素结合位点的四聚体蛋白质,可以获得四种类型的SA-DNA复合物(SADNA比例分别为111:21:31:4),从图中可以得出,不同浓度比的DNASA得到分子量不同的四个条带(A),说明形成了四种不同的复合物,荧光各向异性分析和zeta电位分析同时也验证了DNA探针与SA之间的相互作用(BC)

新型蛋白质支架DNA四分体引发交联杂交链反应(cHCR)的核酸递送和miRNA超灵敏成像

2 (A)L-02细胞与SA-Cy3孵育;(B)与修饰有H4SA-Cy3DNA四分体孵育;(C)与修饰有H2-Cy5SADNA四分体孵育;(D-F)与修饰H2-Cy5SA-Cy3 DNA四分体孵育,Cy3通道、Cy5通道以及merge荧光图像。从图中可以得出,DNA四分体能够在没有转染试剂的帮助下进入细胞,并且DNA四分体能在细胞中保持结构完整。

新型蛋白质支架DNA四分体引发交联杂交链反应(cHCR)的核酸递送和miRNA超灵敏成像

3(A)载有H2DNA四分体与HeLa细胞孵育不同时间的流式细胞术分析;(B)不同浓度载有H2DNA四分体与HeLa细胞孵育的流式细胞术分析;(C)不同孵育时间的载有H2DNA四分体的亚细胞定位成像。如图所示,在15min内能观察到基本的荧光峰值,45min左右达到饱和,说明DNA四分体的有效递送(3A);荧光强度随DNA四分体浓度的增加而增加(3B);从亚细胞定位成像结果可以看出,孵育时间从15min增加到60minCy5荧光逐渐增加并从溶酶体扩散到细胞质中(3C);这些结果表明DNA四分体是有效的核酸递送平台,同时具有较高的溶酶体逃逸效率。

新型蛋白质支架DNA四分体引发交联杂交链反应(cHCR)的核酸递送和miRNA超灵敏成像

4(A) DNA四分体的荧光光谱图;(B)cHCR产物的凝胶电泳图像,Lhaie1DNA markerLhaie2H1H2Lhaie3 靶标RNAH1H2Lhaie4 载有H1H2探针的DNA四分体;Lhaie5 靶标RNA以及载有H1H2探针的DNA四分体;(C)DNA四分体的AFM图像;(D)cHCR产物的AFM图像;(E) DNA四分体对不同浓度靶标RNA的荧光光谱响应;(F)基于DNA四分体的cHCR的选择性验证。以上结果证明,cHCR生成了交联的水凝胶,该方法有较好的灵敏度其检测限约为6pM,同时也具有极佳的选择性,说明该设计可以用于复杂生物系统中miRNA的灵敏成像。

新型蛋白质支架DNA四分体引发交联杂交链反应(cHCR)的核酸递送和miRNA超灵敏成像

5 HeLa细胞的活细胞成像(A)载有H1H2DNA四分体;(B)300nM miR-21抑制剂;(C)300nM miR-21模拟物。图A观察到明显的红色和绿色荧光,表明miR-21引发cHCR并产生FRET信号;图B显示出微弱的红色荧光和较强的绿色荧光,进一步验证了荧光反应的特异性;图C观察到比未处理的HeLa细胞更强的红色荧光和更弱的绿色荧光。以上结果表明荧光强度与miR-21的浓度动态相关。

新型蛋白质支架DNA四分体引发交联杂交链反应(cHCR)的核酸递送和miRNA超灵敏成像

6 不同细胞系中miR-21表达水平的定量研究,基于DNA四分体的cHCRL-02HeLaHepG2细胞进行荧光成像。从图中可以得出,miR-21HepG2细胞中高表,在L-02细胞中低表,这与之前报道miR-21在这些细胞中的表达水平一致,证明基于cHCR的方法能定量测量活细胞中的miRNA

DNA纳米结构构建可原位实现HCR放大并进行有效核酸递送和超灵敏miRNA成像的简便平台。该DNA四分体具有易合成和纯化等优点,能精确控制探针的结构和浓度,同时能快速进行核酸递送并从溶酶体中逃逸,充分说明该DNA四分体是高度稳健的递送剂。cHCR扩增生成水凝胶,能特异性靶向miRNA,从而实现在活细胞中的超灵敏成像。此外,基于FRET的信号激活模式提高了检测精度。因此,该DNA四分体可以为核酸递送、低丰度生物标志物成像和相关的诊断治疗提供有效地平台。

产品 供应:

BMCC-Biotin

HPDP-Biotin 

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Sulfo-NHS-LC-Biotin

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NHS-LC-Biotin

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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

ANB-NOS交联剂 60117-35-3 N-5-叠氮基-2-硝基苯甲酰氧基琥珀酰亚胺

BMPS交联剂 55750-62-4 N-ß-马来酰亚胺丙氧基)琥珀酰亚胺酯

EMCS交联剂 55750-63-5 N- [e-马来酰亚胺基己酰氧基]琥珀酰亚胺酯

GMBS交联剂 80307-12-6 N- [γ马来酰亚胺丁酰氧基]琥珀酰亚胺

LC-SPDP交联剂 158913-22-5 琥珀酰亚胺基6-3- [2-吡啶基二硫代]-丙酰胺基)己酸酯

MBS交联剂 58626-38-3 间马来酰亚胺基苯甲酰基-N-羟基琥珀酰亚胺酯

PDPH交联剂 1171706-57-2 3-[2-吡啶基二硫代]丙酰肼

SBA交联剂 42014-51-7 N-琥珀酰亚胺基溴乙酸酯

SIA交联剂 39028-27-8 N-琥珀酰亚胺碘乙酸酯; NHS-碘乙酸酯

Sulfo-SIA交联剂 108906-15-6 N-磺基琥珀酰亚胺碘代乙酸盐

SMCC交联剂 64987-85-5 琥珀酰亚胺基-4- [N-马来酰亚胺基甲基]环己烷-1-羧酸酯

SMPB交联剂 79886-55-8 N-琥珀酰亚胺基4[4马来酰亚胺基苯基]丁酸酯

SMPH交联剂 367927-39-7 琥珀酰亚胺-6- [ß-马来酰亚胺基丙酰胺基]己酸酯

SPDP交联剂 68181-17-9 N-琥珀酰亚胺基3- [2-吡啶基二硫代]-丙酸酯

Sulfo-LC-SPDP交联剂 169751-10-4 磺基琥珀酰亚胺基63[2吡啶基二硫代]丙酰胺基)己酸酯

Sulfo-MBS交联剂 92921-25-0 间马来酰亚胺基苯甲酰基-N-羟基磺基琥珀酰亚胺酯

Sulfo-SANPAH交联剂 102568-43-4 N磺基琥珀酰亚胺6[4叠氮基硝基苯基氨基]己酸酯

Sulfo-SMCC交联剂 92921-24-9 磺基琥珀酰亚胺基-4- [N-马来酰亚胺基甲基]环己烷-1-甲酸

BS2G交联剂 / [磺基琥珀酰亚胺基]戊二酸酯

BS3交联剂 82436-77-9 辛二酸双[磺基琥珀酰亚胺

DSG交联剂 79642-50-5 戊二酸二琥珀酰亚胺基

DSP交联剂 57757-57-0 二硫代双[琥珀酰亚胺丙酸酯

DSS交联剂 68528-80-3 辛二酸二琥珀酰亚胺酯

DSSeb交联剂 23024-29-5 癸二酸二琥珀酰亚胺酯

DST交联剂 62069-75-4 酒石酸二琥珀酰亚胺酯

DTSSP交联剂 81069-02-5 3,3二硫代双[磺基琥珀酰亚胺基丙酸酯]

EGS交联剂 70539-42-3 乙二醇双(琥珀酰亚胺基琥珀酸酯)

Sulfo-EGS交联剂 167410-92-6 乙二醇双(磺基琥珀酰亚胺基琥珀酸酯)

Transferrin-FITC labeled;Transferrin, FITC labeled;异硫氰酸荧光素标记转铁蛋白的应用以及相关产品

转铁蛋白又名运铁蛋白 trhaisferrin,TRF,siderophilin)是血浆中主要的含铁蛋白质,负责运载由消化管吸收的铁和由红细胞降解释放的铁。以TRF-Fe3+的复合物形式进入骨髓中,供成熟红细胞的生成。

Trhaisferrin-FITC labeled;Trhaisferrin, FITC labeled;异硫氰酸荧光素标记转铁蛋白的应用以及相关产品

异硫氰酸盐 (ITC s)是一种小分子物质 , 在十字花科蔬菜中含量丰富。异硫氰酸盐有很多种 ,尤其是人工合成的异硫氰酸盐就更多了 ,人工合成异硫氰酸盐的结构大概有八大类。而天然植物中含有的异硫氰酸盐主要与它的前体物质 -芥子苷有关。以芥子苷 (硫苷的一种 )为例 , 根据其侧链 R 的氨基酸来源不同 ,可以将硫甙分为脂肪族 (侧链来源于蛋氨酸、丙氨酸 、缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸 ), 芳香族 (侧链来源于酪氨酸和苯丙氨酸 )及吲哚族 (侧链来源于色氨酸)硫苷. 不同的侧链也决定了其水解产物ITC s的不同。

中文名 异硫氰酸盐 

外文名 Isothiocyhaiates 

主要存在 十字花科蔬菜 

作    用 提高机体免疫、增强抗氧化等 

缩    写 ITC s 

类    型 一种小分子物质

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℃

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。

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CY5标记纤维蛋白原 CY5-Fibrinogen 荧光标记凝血因子I(Factor I)
Cy5标记的聚赖氨酸 PLL-CY5
CY5.5-抗氧化酶,荧光标记抗氧化酶haitioxidase
CY3标记转铁蛋白 Trhaisferrin-Cy3 Conjugate Cy3标记人转铁蛋白
CY3标记球蛋白
CY3-BSA,Cy3标记牛血清白蛋白,BSA-CY3荧光标记物
CY2-BSA 荧光标记牛血清白蛋白
Conchaiavalin A-CY5,荧光染料Cy5标记刀豆球蛋白A,Cy5-Con A

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.15)

透明质酸修饰尿酸酶脂质体的制备方法以及特性

透明质酸修饰尿酸酶脂质体

目的 制备透明质酸修饰的尿酸酶脂质体(hyaluronic acid-uricase liposomes,UHLP),并对尿酸酶(uricase,UC)和UHLP的体外活性及稳定性进行研究

方法 采用逆向蒸发法制备UHLP,测定UHLP的包封率,粒径与zeta电位,用透射电镜对UHLP进行观察

结果 UHLP的平均包封率为(57.27±3.93)%(n=3),平均粒径为(322.6±8.2)nm(n=3),zeta电位为(-19.4±1.7)mV(n=3).

透射电镜下UHLP呈分布均匀的圆形或椭圆形.游离UC和UHLP中UC较适温度均为40℃;游离UC较适pH为8.5,UHLP中UC较适pH为8.0.

稳定性结果显示,UHLP中UC的热稳定性,贮存稳定性,酸碱稳定性,抗胰蛋白酶水解能力以及抗部分金属离子和有机化合物能力均优于游离UC.

透明质酸修饰尿酸酶脂质体的制备方法以及特性

上海金畔生物科技有限公司是一家从事科研试剂、多肽、石墨烯、石墨炔(graphyne)发光材料、金属配合物发光材料、超分子、光刻胶、催化剂、光电材料、MAX相陶瓷,碳纳米管、原料、纳米材料、钙钛矿、蛋白质交联剂、光引发剂,脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售的高科技生物科技有限公司

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状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

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球形纳米氧化铟In2O3粉末 比表面积20-30m2/g的基本参数

氧化铟是一种氧化物,分子式为In2O3。纯品为白色或淡黄色无定型粉末,加热转变为红褐色。

基本信息

中文名称:氧化铟

中文别名:氧化铟(III);纳米氧化铟;三氧化二铟;氧化铟/纳米氧化铟;

英文名称:Indium Oxide

英文别名:Diindium trioxide,Indium sesquioxide;Indium(III) oxide;Diindium trioxide Indium sesquioxide;

Diindium trioxide,Indium sesquioxide,Indium(III) oxide;Indium oxide;

CAS号:1312-43-2

分子式:In2O3

分子量:277.63400

质量:277.79200

物性数据

蒸气压(mmHg,25ºC):<0.01

溶解性:不溶于水,溶于热的无机酸

基本参数

球形纳米氧化铟In2O3粉末 比表面积20-30m2/g的基本参数


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以上内容来自金畔

(2-(3-nitrophenyl)ethene-1,1,2-triyl)tribenzene (2-(3-硝基苯基)乙烯-1,1,2-三基)三苯一种AIE材料

(2-(3-nitrophenyl)ethene-1,1,2-triyl)tribenzene (2-(3-硝基苯基)乙烯-1,1,2-三基)三苯

硝基苯

外文名 Nitrobenzene

化学式 C6H5NO2

分子量 123.109

CAS登录号 98-95-3

EINECS登录号 202-716-0

熔    点 5 至 6 ℃

沸    点 210 至 211 ℃

水溶性 难溶于水

密    度 1.205 g/cm³

闪    点 88 ℃

储    存 密封阴凉避光保存

(2-(3-nitrophenyl)ethene-1,1,2-triyl)tribenzene (2-(3-硝基苯基)乙烯-1,1,2-三基)三苯一种AIE材料

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

聚砜静电纺丝纤维膜的应用以及相关产品

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聚苯乙采用静电纺丝法制备聚苯乙烯(PS)微纳米纤维膜,研究了静电纺丝工艺对PS纤维膜微观形貌、纤维直径以及孔隙尺寸分布的影响,并表征了其对固体颗粒物的过滤性能.结果表明:随着纺丝电压和接收距离的增加,PS纤维膜的直径和孔隙尺寸均减小且分布集中,随着推进速率增加,PS纤维膜的直径和孔隙尺寸逐渐增加且分布范围变宽;当纺丝电压为24kv,收集距离为24cm,推进速率为0.318mL/h时所得PS纤维膜的直径和孔隙中位径分别为940.1nm和1979.4nm,过滤尺寸范围为0.1~35μm的固体颗粒后,剩余颗粒的平均粒径仅为2.19μm

.聚砜静电纺丝纤维膜的应用以及相关产品

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。

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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。

英文简称:CY7-Alginate

质量:95%+

荧光波长:750nm-770nm

包装:100mg/500mg

保存:-20℃ 2年

厂家:上海金畔生物科技有限公司

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目的采用星点设计-效应面法优选R8GD多肽修饰大黄素脂质体的最佳处方,并建立R8GD多肽修饰大黄素脂质体中大黄素的含量测定方法.

方法采用薄膜-超声分散法制备R8GD多肽修饰大黄素脂质体.以包封率为指标,采用星点设计-响应面法优化处方中胆固醇和大黄素的用量及超声波细胞捣碎机的功率.通过方法学考察,建立高效液相色谱法(HPLC)测定R8GD多肽修饰大黄素脂质体中大黄素含量的方法.

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储存时间:1年

保存:冷藏

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转铁蛋白修饰紫杉醇脂质体的制备方法以及相关产品

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方法:采用薄膜分散法制备TF-PTX-LP

检测PTX,PTX-LP和TF-PTX-LP分别处理HepG2细胞24,48,72 h后细胞的增殖抑制率;

以HepG2细胞制备肿瘤球,考察生理盐水,PTX,PTX-LP和TF-PTX-LP分别处理0,1,2,4,5,6,7 d对肿瘤球体积的影响;

结果:TF-PTX-LP均呈均一球形,粒径在100~120 nm.TF-LP处理后细胞的荧光强度强于LP(P<0.01).

与PTX,PTX-LP比较,TF-PTX-LP处理后细胞的增殖抑制率更高(P<0.01).

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。

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具有轴向手性碳喹啉二聚体的化合物Pegaharmols A B

具有轴向手性碳喹啉二聚体的化合物Pegaharmols A B

从骆驼蓬的根分离得到2个非双芳基轴β咔啉喹唑啉二聚体pegaharmols A(1)B (2),利用光谱方法对其结构进行了表征。通过核磁共振和电子圆二色性实验数据与量子力学计算数据的对比,建立了立体化学模型。发现C-8位的碳喹啉与vasicineC-9位成键。

具有轴向手性碳喹啉二聚体的化合物Pegaharmols A B

Pegaharmol A (1)为浅黄色的固体,高分辨质谱显示其分子式为C26H21N7O2,不饱和度为201H13C NMR(表1)显示7,8-双取代的胭脂氨酸基序包括六个芳香族质子[δH8.40 (H-3), 8.37 (H-6), 8.09 (H-4), 8.06 (H-5), 7.64 (H-5),7.00 (H-6)]。显示酚羟基[δH9.66 (7-OH)], NH信号[δH10.60 (9-NH)]15SP2杂化的C[δC135.4 (C-1), 138.6 (C-3), 115.4 (C-4), 131.0 (C-4a), 114.2(C-4b), 122.4 (C-5), 110.1 (C-6), 155.1 (C-7), 112.1 (C-8),139.4 (C-8a), 134.3 (C-9a), 164.6 (C-2), 164.1 (C-4), 105.1(C-5), haid 158.8 (C-6)。出现了类似v a s i c i n e结构,包含两种亚甲基[δH3.28H1″α),2.76H-1″β),1.77H-2″α)和2.10H-2″β)],两种次甲基[δH4.64H-3″)和6.84H-9″)],一个脂肪族羟基峰[δH5.633-OH],一个1,2-二取代苯[δH7.12H-5″,6″)和6.90H-7″,8″)]] 以及七个芳族碳[δC162.4C-3a),141.6C-4a),124.6C-7″),126.8C-8″),128.4C-6″),123.2C-5″),121.6C-8a]和四个脂肪族碳[70.2C-3″),50.5C-9″),45.1C-1″)和29.2C-2”)]。如图2所示,通过COSYHSQCHMBC实验确认了两部分的结构。HMBC光谱检查显示H-9''(δH6.84)与C-7(δC155.1/ C-8(δC112.1/ C-8a(δC139.4)之间的关键相互作用,表明通过C-8 / C-9“单键实现胭脂氨酸和vasicine的结合,并确定了1的平面结构。

具有轴向手性碳喹啉二聚体的化合物Pegaharmols A B

表一

具有轴向手性碳喹啉二聚体的化合物Pegaharmols A B

图2

化合物1的结构中有两个手性碳(C-9”和C-3”)。在B3LYP / 6-31G(d)能级下,作为二面角C7-C8-C9''-N10''的函数的能量扫描显示有两个能量较小值(1-I和1-II)和一个能垒较高为40千卡 / mol。如此高的能量势垒远高于键可自由旋转约20千卡/ mol阈值,这表明了化合物1有阻转异构。利用核磁共振(NMR)和电子圆二色谱(ECD)的量子力学计算来确定化合物1的绝对构型。NOESY交叉峰(图2)显示了H-1''β(δH2.76)和H-3''(δH4.64),H-1''α(δH3.28)和H-9''(δH6.84),以及H-9''和7-OH(δH9.66)之间的显著相关性,表明H-1''β和H-3''位于相同的面,而7-OH,H-1''α和H-9''位于异面。因此,明确了1的相对构型。为了进一步确定1的相对构型,在mPW1PW91 / 6-311 + G(d,p)// B3LYP / 6-31G(d)能级上进行了两种可能的异构体1a和1b(图3)的GIAO(与量规无关的原子轨道)NMR计算。实验和计算的13 C NMR数据之间的线性相关系数(R2)表明1b是较可能的相对构型。为了进一步区分1a和1b,对实验数据和计算的1H和13C NMR数据进行了DP4 +统计分析(图S4)。结果,1b的DP4 +概率为100%,表明(P *)3″ S *,9″ S * -1b是化合物1较可能的相对构型。

具有轴向手性碳喹啉二聚体的化合物Pegaharmols A B

3

接下来,通过比较实验ECD数据和在B3LYP / 6311G ++2dp/下计算出的ECD光谱,确定1的绝对构型为[P-3S9S] -1B3LYP / 6-31Gd)水平(图4)。

具有轴向手性碳喹啉二聚体的化合物Pegaharmols A B

4

Pegaharmol B (2)为淡黄色的固体,用高分辨质谱观察到m / z 464.1829 [M + H] +。化合物21H13C NMR数据(表1)与1相似,表明在2中存在一个7,8-取代的胭脂红素基序和一个类似苦瓜碱的基团,进一步由2HSQCCOSYHMBC数据确定。通过对2HMBC光谱进行详细分析(图S16),H-9''(δH6.87)和C-8(δC111.9/ C-8a(δC140.5)之间的显著相关性显示了hainomontine部分和vasicine部分通过C-8 / C-9''单键连接。因此,2具有与1相同的平面框架。借助NOESY光谱,H-1''α(δH3.22)和H-3''(δH4.65/ H-9''(δH6.87)之间的交叉峰,H-9''9-NH(δH10.52)表明9-NHH-1''α,H-3''H9''处于相同的方向。因此,将2的相对构型指定为(P *-3S *9R * -2a。通过实验数据和ECD计算出的数据进行比较,将其绝对构型明确阐明为[M3R9S]

具有轴向手性碳喹啉二聚体的化合物Pegaharmols A B

路径1

提出了有关pegaharmols A B1-2)的假定生物合成途径(路径1)。据预测,关键中间体I7羟基腺嘌呤)是通过Mhainich / Pictet-Spengler型反应与色胺和2-氨基嘧啶醛合成的,而且有可能转化为自由基中间体I-1。先前已经报道了中间体II(血管生成素)的形成,随后很容易将其转化为自由基中间体II-1。将前述的自由基中间体I-1II-1偶联以产生中间体III;然后,通过互变异构生成了pegaharmols A-B。此外,发现当C-3″为S构型即化合物1时产生P-螺旋性,而在2中发生相反的现象。也许偶联反应是选择性的。

综上所述,从Pegasum harmala的根中获得了pegaharmols AB,并对其结构进行了彻底确定。它们代表了一类新的β咔啉喹唑啉二聚体,该二聚体通过β咔啉的C-8和喹唑啉的C-4连接,具有特征性的轴向手性。提出了这些分子与自由基反应有关的推测生物合成途径。

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG

聚氨酯是通过异氰酸酯基团的化合物与含两个或多个羟基的多元醇化合物通过放热反应而形成的。相对用量较少的碱性异氰酸酯和种类繁多的各种分子量和官能度不同的多元醇可用于生产整个聚氨酯材料,同时各种类型小分子化合物也能与异氰酸酯进行反应,以改变硬段/软段链的结构,从而影响聚合物的模量和玻璃化转变温度(Tg)等性能。

小分子二元醇、多元醇和芳香族、脂肪族二胺与碱性异氰酸酯反应,能显著影响聚氨酯产品的软/硬段的结构。二元醇和多元醇与异氰酸酯反应较慢,对聚合物的硬段产生较大作用,从而影响模量、撕裂强度和拉伸强度等物理性能。由于芳香族、脂肪族二胺的反应速度非常快,所得到的聚脲硬段具有较高的二次键密合度,从而提高聚合物的热稳定性,适合反应较慢的聚氨酯体系。

低分子量二醇如乙二醇,二甘醇和14-丁二醇,和异氰酸酯反应生成线型化合物,被称为扩链剂。 低分子量三醇,例如甘油,三羟甲基丙烷,四氢萘酚(例如季戊四醇),二胺(例如六亚甲基二胺)和氨基醇(例如二乙醇胺)和异氰酸酯反应生成交联网状化合物,被称为交联剂。用于固化预聚体的二胺,二元醇或多元醇则被称作固化剂。

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG

醇类扩链剂/交联剂

醇类交联剂可用于聚氨酯硬泡、自结皮、弹性体和高回弹泡沫,常见的交联剂有乙二醇EG,甘油, 三羟甲基丙烷TMP14-丁二醇BDO和一缩二丙二醇DPG等。二元醇主要是起扩链剂作用,调节聚氨酯泡沫的硬段结构,改善硬度、撕裂和拉伸强度等物理性能;三元醇以及更高官能度的多元醇主要起交联剂作用,以提高硬质聚氨酯的共价键水平,使聚氨酯泡沫产品形成更强的交联结构,形成强的网状聚合物结构,例如一些硬质泡沫塑料,以及许多半硬质泡沫系统中作为添加剂。

交联剂/扩链剂

官能团

结构图

乙二醇

2

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG 

二乙二醇

2

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG 

一缩二丙二醇

2

1,4-丁二醇

2

三羟甲基丙烷

3

甘油

3

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG 

季戊四醇

 4

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG 

山梨糖醇

 6

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG

胺类扩链剂

用二元胺作扩链剂比用二元醇的效率高,聚氨酯泡沫的物理性能要好,这可能是由于引入了参与氢键相互作用的脲键所致。芳香族和脂肪族二胺可分别用作扩链剂,但前者更受青睐,因为芳香族二胺与异氰酸酯的反应活性较低,有足够的操作反应时间以满足工艺条件。

简单结构的二胺通常与异氰酸酯反应过于激烈,工艺条件难以控制。含有取代基的芳香二胺的衍生物,与异氰酸酯的反应受到足够的阻碍,可以使胺类熟化的预聚体获得极好的性能。

     常用的二元胺有44'—二氨基联苯及其衍生物,虽然可以使聚氨酯制品获得极好的物理性能,但它们当中有很多具有致癌的危险,现在已很少使用。3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷(MOCA)也被定义为对健康有危害,现在已逐步停止使用。二乙基甲苯二胺(E-100)可用于聚氨酯和环氧树脂的有效固化剂,它也可以用作聚氨酯和聚脲弹性体的扩链剂,特别是在反应注射成型和聚脲喷涂应用中。2,4-二氨基-3,5-二甲硫基甲苯(E-300)有位阻效应,具有延迟作用,可改善操作工艺条件。4,4’-双仲丁氨基二苯基甲烷(UNILINK 4200)是一种液体仲二胺,由于其中每个氨基上的氢原子被一个仲丁基取代,在有限的空间里活泼氢原子和仲丁基的结合产生了许多独特的性能,氨基部分形成了影响硬段的脲键,而丁基则起内增塑剂作用。

二元胺

中文名称

    结构式

 

 MOCA

 

3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷

 DETDA

 E-100 

二乙基甲苯二胺

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG 

DMTDA

  E-300 

2,4-二氨基-3,5-二甲硫基甲苯

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG 

UNILINK 4200

4,4’-双仲丁氨基二苯基甲烷

常见交联剂乙二醇EG|甘油,|三羟甲基丙烷TMP|1,4-丁二醇BDO|一缩二丙二醇DPG

    活泼的低分子量二元或多元化合物与异氰酸酯的共同使用时起交联剂及扩链剂的作用,它们影响聚氨酯硬段和软段的关系并从而影响产品的终性能。由于低分子量二元或多元化合物的链接通常都比较短,增加用量可使聚氨酯产品的硬度,撕裂强度,拉伸强度,耐热性和玻璃化温度都有所提高,但回弹性,柔软性下降。

聚氨酯配方中要用交联剂及扩链剂,广为熟悉的应用是:高回弹模塑泡沫、自结皮、硬泡和以及弹性体泡沫。扩链剂能与过量异氰酸酯进行二次反应,生成脲基甲酸酯或缩二脲结构而成为交联剂。硬段之间的氢键形成物理交联的情况也值得注意。含-0H或者-NH2官能团的交联剂及扩链剂具有实用意义。

聚氨酯体系用扩链剂/交联剂的选择在很大程度上依据两个主要标准:

1.根据每一个产品的化学特性,取决于密度/硬度/弹性/拉伸强度及其它物理性能;

2. 符合现场制造的工艺条件,诸如开放时间/操作时间/熟化时间及其他要求。

佳的性能只有当扩链剂/交联剂与给定体系的化学和工艺要求相匹配时才能获得。

产品供应:

同功能交联剂

缩写名称 cas 中文名称

BS2G交联剂 / [磺基琥珀酰亚胺基]戊二酸酯

BS3交联剂 82436-77-9 辛二酸双[磺基琥珀酰亚胺

DSG交联剂 79642-50-5 戊二酸二琥珀酰亚胺基

DSP交联剂 57757-57-0 二硫代双[琥珀酰亚胺丙酸酯

DSS交联剂 68528-80-3 辛二酸二琥珀酰亚胺酯

DSSeb交联剂 23024-29-5 癸二酸二琥珀酰亚胺酯

DST交联剂 62069-75-4 酒石酸二琥珀酰亚胺酯

DTSSP交联剂 81069-02-5 3,3二硫代双[磺基琥珀酰亚胺基丙酸酯]

EGS交联剂 70539-42-3 乙二醇双(琥珀酰亚胺基琥珀酸酯)

Sulfo-EGS交联剂 167410-92-6 乙二醇双(磺基琥珀酰亚胺基琥珀酸酯)

 

 

零长度交联剂

交联剂缩写名称 交联剂cas 中文名称

CDI cas:530-62-1 NN'-羰基二咪唑

DCC cas:538-75-0 NN'-二环己基碳二亚胺

EDC-HCl cas:25952-53-8 1-乙基-3- [3-二甲基氨基丙基]碳二亚胺盐酸盐

NHS cas:6066-82-6 N-羟基琥珀酰亚胺

Sulfo-NHS cas:106627-54-7 N-羟基磺基琥珀酰亚胺

双(磺基琥珀酰亚胺基)2,2,4,4-戊二酸-d4

BS3-d4氘代交联剂  辛二酸-2,2,7,7-d4双(3-磺基-N-羟基琥珀酰亚胺酯)二钠盐

DSG-d4氘代交联剂  Bis [琥珀酰亚胺基] 2,2,4,4-戊二酸-d4

DSP-d8氘代交联剂  二硫代双(丙酸琥珀酰亚胺酯-d8

DSS-d4氘代交联剂  [琥珀酰亚胺基] 2,2,7,7-硫酸盐-d4

 

氘代交联剂

交联剂缩写名称 中文名称

BS2G-d4氘代交联剂 双(磺基琥珀酰亚胺基)2,2,4,4-戊二酸-d4

BS3-d4氘代交联剂 辛二酸-2,2,7,7-d4双(3-磺基-N-羟基琥珀酰亚胺酯)二钠盐

DSG-d4氘代交联剂 Bis [琥珀酰亚胺基] 2,2,4,4-戊二酸-d4

DSP-d8氘代交联剂 二硫代双(丙酸琥珀酰亚胺酯-d8

DSS-d4氘代交联剂 [琥珀酰亚胺基] 2,2,7,7-硫酸盐-d4

 

产品名称 产品cas

SMCC 4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯 64987-85-5

Sulfo-SMCC 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸磺酸基琥珀酰亚胺酯钠盐 92921-24-9

DTT 二硫苏糖醇 3483/12/3

D-Biotin D-生物素 58-85-5

Biotin-ONP (+)-生物素-4-硝基苯酯 33755-53-2

Biotin-PFP 五氟苯酚生物素酯 120550-35-8

生物素酰肼 66640-86-6

TCEP.HCL (2-羰基乙基)磷盐酸盐 51805-45-9

Sulfo-NHS N-羟基琥珀酰亚胺磺酸钠盐 106627-54-7

TCEP (2-氰乙基) 4023-53-4

IPTG 异丙基1-硫代β-D-半乳糖吡喃糖苷 367-93-1

PNPP 4-硝基苯基磷酸二钠盐 4264-83-9

3-马来酰亚胺基苯甲酸琥珀酰亚胺酯(MBS) 58626-38-3

6-(马来酰亚胺基)己酸琥珀酰亚胺酯 55750-63-5

6-马来酰亚胺基己酸 55750-53-3

BMPS 3-马来酰亚胺丙酸N-羟基琥珀酰亚胺酯 55750-62-4

4-马来酰亚胺基丁酸-N-琥珀酰亚胺酯 80307-12-6

3-马来酰亚胺基丙酸(MPA 7423-55-4

4-马来酰亚胺丁酸(MBA 57078-98-5

11-马来酰亚胺十一烷酸 N-琥珀酰亚胺酯(KMUS) 87981-04-2

2-马来酰亚胺基乙酸(MAA) 25021-08-3

11-马来酰亚胺十一烷酸(KMUA 57079-01-3

ε马来酰亚胺己酸磺基琥珀酰亚胺酯(Sulfo-EMCS 215312-86-0

马来酰亚胺基乙酸琥珀酰亚胺酯(AMAS) 55750-61-3

双马来酰亚胺基乙烷 5132-30-9

双琥珀酰亚胺辛二酸酯(DSS) 68528-80-3

3,3'-二硫代二丙酸二(N-羟基丁二酰亚胺)(DSP) 57757-57-0

N-丙烯酰氧琥珀酰亚胺 38862-24-7

碘乙酸 N-羟基琥珀酰亚胺酯 39028-27-8

6-(叔丁氧羰基氨基)己酸 N-琥珀酰亚胺基酯 51513-80-5

TMPD N,N,N',N'-四甲基对苯二胺二盐酸盐 637-01-4

2-(2-(2-氨基乙氧基)乙氧基)乙基氨基甲酸叔丁酯 153086-78-3

N,N,N',N'-四甲基对苯二胺 100-22-1

N-琥珀酰亚氨基6-生物素氨己酸 72040-63-2

6-生物素氨基己酸 72040-64-3

6-[生物素酰氨基]己酸磺基琥珀酰亚胺酯 127062-22-0

3,3'-二硫代双(磺酸琥珀酰亚氨基丙酸酯) 81069-02-5

Streptavidin-FITC,链霉亲和素-荧光素异硫氰酸酯 (FITC) 偶联物的应用以及相关产品

英文名称:1,1'-BIS(4-SULFOBUTYL)-11-(4-ISOTHIOCYANATOPHENYLTHIO)-3,3,3',3'-TETRAMETHYL-10,12-TRIMETHYLENEINDOTRICARBOCYANINEMONOSODIUMSALT

英文同义词:3′1′NIR-797-ITC;-tetramethyl-10;

NIR-797-isothiocyhaiat;NIR-797isothiocyhaiate;

PVSCZWLOIFZQMT-UHFFFAOYSA-N;nir-797-isothiocyhaiateforfluorescenceappox75%;

12-trimethyleneindotricarbocyhaiinemonosodiumsalt;

-Bis(4-sulfobutyl)-11-(4-isothiocyhaiatophenylthio)-3

Streptavidin-FITC,链霉亲和素-荧光素异硫氰酸酯 (FITC) 偶联物的应用以及相关产品

中文名称:NIR-797异硫氰酸酯

中文同义词:NIR-797异硫氰酸酯

CBNumber:CB3483062

CAS号:152111-91-6

分子式:C45H50N3NaO6S4

分子量:880.14

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℃

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相关产品:

Trhaisferrin-FITC labeled;Trhaisferrin, FITC labeled;异硫氰酸荧光素标记转铁蛋白
CY7-标记牛血红蛋白,CY7-BSA
CY5标记纤维蛋白原 CY5-Fibrinogen 荧光标记凝血因子I(Factor I)
Cy5标记的聚赖氨酸 PLL-CY5
CY5.5-抗氧化酶,荧光标记抗氧化酶haitioxidase
CY3标记转铁蛋白 Trhaisferrin-Cy3 Conjugate Cy3标记人转铁蛋白
CY3标记球蛋白
CY3-BSA,Cy3标记牛血清白蛋白,BSA-CY3荧光标记物
CY2-BSA 荧光标记牛血清白蛋白
Conchaiavalin A-CY5,荧光染料Cy5标记刀豆球蛋白A,Cy5-Con A

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.15)

PEG聚乙二醇包裹碳化硅(SiC)荧光量子点发光材料(含碳化硅量子点的制备方法)

PEG聚乙二醇包裹碳化硅(SiC)荧光量子点发光材料(含碳化硅量子点的制备方法)

【产品名称】:PEG包裹碳化硅(SiC)量子点荧光材料

【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

【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

碳化硅量子点的制备

腐蚀液是由40%的氢氟酸与65%的浓硝酸按一定体积比配制而成。将自蔓延燃烧合成的均质纳米β-SiC 粉末倒入腐蚀液并用塑料棒搅拌,在室温条件下持续1h。将腐蚀产物置于电热鼓风干燥器中烘干,对其机械研磨后加入400 mL 超纯水配制成溶液,而后放置于超声波分散仪中超声处理25min.将超声空化破碎分散后的碳化硅颗粒悬浮液置于台式高速离心机内高速离心层析剪裁,尺寸较大的颗粒由于离心力作用沉于底部,而上层清液中则存在尺寸较小(纳米级别)的SiC量子点。

PEG聚乙二醇包裹碳化硅(SiC)荧光量子点发光材料(含碳化硅量子点的制备方法)

其它量子点产品目录:

叠氮修饰近红外二区铜铟硫量子点 CuInSe2 Qds-N3

炔基功能化银铟硫量子点 AgInS2 Qds-Alkyne

疏基修饰银铟硒量子点 AgInSe2 Qds-SH

生物素修饰硫化银量子点 Ag2S Qds-Biotin

羟基化硒化银量子点 Ag2Se Qds-OH

氨基化近红外发光碲化银量子点 Ag2Te Qds-NH2

马来酰亚胺功能化铟镓砷量子点 InGaAs Qds-MAL

羟基琥珀酰亚胺修饰磷化铟量子点 InP Qds-NHS

生物素修饰近红外发光硒化镉量子点 CdSe/ZnSI Qds-Biotin

炔基化InAs(砷化铟)量子点

疏基修饰近红外二区GaAs(砷化镓)量子点

生物素修饰InAs/GaAs量子点

氨基化锑化铟InSb量子点

羧基修饰PbTe量子点

马来酰亚胺修饰PbSe量子点

叠氮修饰CdSe(硒化镉)量子点

炔基化近红外CdTe量子点

疏基修饰硫化锌ZnS量子点

生物素修饰近红外发光ZnSe量子点

羟基化ZnTe(碲化锌)量子点

厂家:上海金畔生物科技有限公司

TCO-PEG6-amine CAS:2353409-94-4可用于合成一系列 PROTAC 分子

TCO-PEG6-amine CAS:2353409-94-4

TCO-PEG6-amine名称

英文名 TCO-PEG6-amine

TCO-PEG6-amine生物活性

描述 TCO-PEG6-amine 是一种 PROTAC 连接桥,属于 PEG 类。TCO-PEG6-amine 可用于合成一系列 PROTAC 分子。

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。

TCO-PEG6-amine物理化学性质

分子式 C23H44N2O8

分子量 476.60

纯度:98%

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

TCO-PEG6-amine CAS:2353409-94-4可用于合成一系列 PROTAC 分子

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以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(