UDP糖|大肠杆菌中糖甘油脂生产的代谢工程:调节磷脂酸和udp -葡萄糖通路

糖脂作为生物表面活性剂、生物材料和生物活性分子,是生物技术和生物医学领域的靶标分子。

一种用于生产糖甘油脂(GGL)的工程大肠杆菌菌株使用生殖支原体的MG517糖脂合酶将糖基从UDPGlc转移到甘油二酰基受体(Mora-Buyé et al., 2012)。

胞内甘油二酰基池是GGL生成的限制因素。在这里,我们设计了不同的代谢工程策略,通过调节脂肪酸、酰基供体和磷脂酸的生物合成来提高糖脂合酶前体底物的可用性。

德莎的淘汰赛,褪色和fabR基因参与脂肪酸降解,超表达的转录监管机构FadR,酰基转移酶的PlsB和C,和焦磷酸酶鼎晖磷脂酸生物合成,以及磷酸酶PgpB转换为二酰基甘油进行了探讨,目的是改善GGL滴度。

在不同的工程菌株中,MG517共表达的ΔtesA菌株和融合的PlsCxPgpB蛋白的产量最高,与单独表达MG517的亲本菌株相比,GGL滴度提高了350%。

通过过表达尿苷转移酶GalU或敲除udp -糖二磷酸酶编码基因ushA来提高UDPGlc的有效性并没有进一步提高GGL的效价。大多数菌株产生的GGL含有从单糖到四糖的不同数量的葡萄糖基单位。

有趣的是,共表达Cdh的菌株GGL谱向二糖基化脂质转移(占GGLs总量的80%),而fadR敲除的菌株具有更多的不饱和酰基链。

在所有情况下,GGL的产生改变了大肠杆菌膜的脂质组成,观察到GGL取代磷脂酰乙醇胺来维持膜的总体电荷平衡。

UDP糖|大肠杆菌中糖甘油脂生产的代谢工程:调节磷脂酸和udp -葡萄糖通路

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UDP糖|大肠杆菌中糖甘油脂生产的代谢工程:调节磷脂酸和udp -葡萄糖通路

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/08



UDP糖|外源性和内源性化合物的糖化:UDP糖基转移酶超家族的多功能性和冗余性

发现的UDP糖基转移酶(UGTs)超家族介导了糖对有机小分子的共价添加。这个超家族是由基因复制和分化进化而来的,以应对亲脂性化学物质环境的变化。

最近对UGT3A家族的描述进一步揭示了这个超家族在哺乳动物中的起源和进化,以及个体ugt在人体组织和液体中发现的各种化学糖苷的形成中所起的作用。

此外,该家族中两种酶的独特的udp -糖特异性使我们了解了与催化和udp -糖特异性有关的UGT结构。

除了UGT3基因家族外,在哺乳动物基因组中还发现了另外三个基因家族UGTs1、2和8。UGT1和2个家族的19个成员在处理亲脂性化学物质中发挥着重要作用,因为它们能够将结构不同的底物葡萄糖醛酸酯化。

相比之下,UGT3酶的作用很小,在主要药物代谢器官中的活性很低,其n -乙酰氨基葡萄糖和葡萄糖苷产物只是循环和排泄的药物代谢物中的一个很小的组成部分。

虽然UGT3家族的内源性作用仍不清楚,但不能排除在个体发育的特定细胞类型或特定时间参与亲脂性化学物质的加工。

与UGT 1、2和3家族相比,UGT8家族的单个成员似乎在药物代谢中没有作用。

UDP糖|外源性和内源性化合物的糖化:UDP糖基转移酶超家族的多功能性和冗余性

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UDP糖|外源性和内源性化合物的糖化:UDP糖基转移酶超家族的多功能性和冗余性

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罗丹明RBITC标记酪蛋白| RBITC-Casein|罗丹明RBITC修饰Casein|Casein酪蛋白罗丹明标记物

罗丹明RBITC标记酪蛋白   RBITC-Casein

中文名称:罗丹明RBITC标记酪蛋白

英文名称:RBITC-Casein

其他名称:罗丹明修饰Casein酪蛋白

Casein酪蛋白罗丹明标记物;

罗丹明RBITC修饰Casein

酪蛋白β-酪蛋白浓度:4.1mg/ml

RBITC约34μg/ml

酪蛋白是一种含磷钙的结合蛋白,对酸敏感,pH较低时会沉淀。

酪蛋白是哺乳动物包括母牛,羊和人奶中的主要蛋白质,又称:干酪素、酪朊、乳酪素。

α-酪蛋白是哺乳动物的主要蛋白,人乳中没有α-酪蛋白,以β-酪蛋白为主要酪蛋白形式。

罗丹明RBITC标记酪蛋白| RBITC-Casein|罗丹明RBITC修饰Casein|Casein酪蛋白罗丹明标记物

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

1:可以提供一些荧光标记的葡聚糖,

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

2:还可以提供一些活化基团的葡聚糖产品如:

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

3:还可以提供一些小分子或蛋白偶连的葡聚糖产品如:

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

相关产品:

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记生物素乙酰普鲁兰多糖

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记修饰L-(-)-塔罗糖 L-(-)-Talose

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记L-塔罗糖醇 L-Talitol

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记N-GlcNAc-生物素 N-GlcNAc-Biotin

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记塔格糖 Tagatoses

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记修饰D-塔格糖 D-Tagatose

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。

DBCO-四乙酰甘露糖胺

DBCO-四乙酰甘露糖胺

英文名称:DBCO-四乙酰甘露糖胺 中文名称:二苯并环辛炔-四乙酰甘露糖胺 分子式:C33H34N2O11 分子量:634.64

产品介绍

DBCO-四乙酰甘露糖胺

英文名称:DBCO-四乙酰甘露糖胺

中文名称:二苯并环辛炔-四乙酰甘露糖胺

分子式:C33H34N2O11

分子量:634.64

纯度 gt;95%

外观:固体

储存条件:-20°C,避光避湿

用途:仅供科研使用,不用于诊疗

储存时间:1年

用途:科研

产地:上海

温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验

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

Cy3标记相思子毒素|Cy3-Abrin|菁染料cy3标记相思子毒素|Abrin-cy3

Cy3标记相思子毒素  Cy3-Abrin

中文名称:Cy3标记相思子毒素

英文名称: Abrin-cy3

其他名称:菁染料cy3标记相思子毒素

Cy3-Abrin

相思子毒素(Abrin,AT)是从豆科藤本植物相思子(Abrus Precatorius L.)的种子中分离得到的一种单体、高分子糖蛋白,分子量60923,等电点为6.2,含糖量约3.3%。相思子也称相思豆又叫红豆,所以相思子毒素也称相思豆毒素。

Cy3标记相思子毒素|Cy3-Abrin|菁染料cy3标记相思子毒素|Abrin-cy3

保存条件:-20℃保存,勿反复冻融或于4℃久置

使用说明:

用于免疫荧光检测、流式细胞分析和药物小分子与生物大分子相互作用的分析测定和靶向药物的研究。

相关产品;

FITC标记相思子毒素 Abrin-FITC

Cy3标记相思子毒素  Cy3-Abrin

Cy3.5标记相思子毒素  Cy3.5-Abrin

Cy5标记相思子毒素   Cy5-Abrin

Cy5.5标记相思子毒素  Cy5.5-Abrin    

Cy7标记相思子毒素    Cy7-Abrin

Cy7.5标记相思子毒素   Cy7.5-Abrin

罗丹明RBITC标记相思子毒素  RBITC-Abrin

生物素Biotin标记相思子毒素   Biotin-Abrin

HRP标记相思子毒素   HRP-Abrin

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纯度:99%

用途:仅用于科研

UDP糖|外源性和内源性化合物的糖化:UDP糖基转移酶超家族的多功能性和冗余性

发现的UDP糖基转移酶(UGTs)超家族介导了糖对有机小分子的共价添加。这个超家族是由基因复制和分化进化而来的,以应对亲脂性化学物质环境的变化。

最近对UGT3A家族的描述进一步揭示了这个超家族在哺乳动物中的起源和进化,以及个体ugt在人体组织和液体中发现的各种化学糖苷的形成中所起的作用。

此外,该家族中两种酶的独特的udp -糖特异性使我们了解了与催化和udp -糖特异性有关的UGT结构。

除了UGT3基因家族外,在哺乳动物基因组中还发现了另外三个基因家族UGTs1、2和8。UGT1和2个家族的19个成员在处理亲脂性化学物质中发挥着重要作用,因为它们能够将结构不同的底物葡萄糖醛酸酯化。

相比之下,UGT3酶的作用很小,在主要药物代谢器官中的活性很低,其n -乙酰氨基葡萄糖和葡萄糖苷产物只是循环和排泄的药物代谢物中的一个很小的组成部分。

虽然UGT3家族的内源性作用仍不清楚,但不能排除在个体发育的特定细胞类型或特定时间参与亲脂性化学物质的加工。

与UGT 1、2和3家族相比,UGT8家族的单个成员似乎在药物代谢中没有作用。

UDP糖|外源性和内源性化合物的糖化:UDP糖基转移酶超家族的多功能性和冗余性

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/08


一种AIE材料:六苯基噻咯 (HPS)聚集诱导探针的发光原理

一种AIE材料:六苯基噻咯 HPS聚集诱导探针发光原理

上海金畔生物提供AIE聚集诱导发光材料,包括四苯基乙烯(TPE),六苯基噻咯(HPS),四苯基-1,4-二丁烯(TPBD)等材料,也提供六苯基噻咯(HPS)修饰荧光基团、多肽、活性基团、糖类、蛋白、磷脂、药物、高分子聚合物等产品的定制合成。

 

1,1,2,3,4,5-六苯基噻咯 (HPS),分子式: C40H30Si,分子量: 538.75200,HPS是一种聚集诱导发光材料。在传统的荧光材料中,当荧光分子聚集在一起时,荧光强度就会显著下降直至消失,而在TPE(四苯基乙烯)或者HPS(六苯基噻咯)等分子中则会出现在溶液态下不发光而在聚集态下发射出强烈荧光的“反常规”现象,这种现象称之为“Aggregation-Induced Emission” 即 “聚集诱导发光”,简称“AIE”。AIE 领域的研究基础是分子体系. 到目前为止, 典型的AIE 核心分子体系包括多苯基噻咯[7]、四苯基乙烯(TPE)[8]、二苯乙烯基蒽(DSA)[9]、三苯乙烯(triphenylethylene)[10]以及四苯基-1,4-二丁烯(TPBD)[11]等。

一种AIE材料:六苯基噻咯 (HPS)聚集诱导探针的发光原理

 

六苯基噻咯 HPS聚集诱导发光材料的发光原理

六苯基噻咯(HPS),苯环能够通过单键相对于噻咯核转动。HPS分子在溶液中不发光,在溶液挥发后变成干点时却可以发光。HPS分子在分散状态下,激发态的能量可以通过分子内的苯环转动的机械运动方式消耗掉,无需通过辐射方式消耗,因此不发光。但当这些分子聚集起来时,分子间错落堆架,螺旋桨得不到足够空间,运动受限,能量就需要通过辐射途径消耗了,因此越聚集越发光。

一种AIE材料:六苯基噻咯 (HPS)聚集诱导探针的发光原理

 

上海金畔生物提供HPS系列产品:

HPS-OVS辛烷基倍半硅氧烷

THPSTPA三苯胺和六苯基噻咯组成的星暴发光剂

PF-N-HPS

HPS-(COOH)4四羧基六苯基噻咯

HPS-F氟化六苯基噻咯

HPS-Br溴化六苯基噻咯

HPS-四甲氧基六苯基噻咯

HPS-CHO甲醛基六苯基噻咯

HPS-OH4四羟基六苯基噻咯

HPS-F4四氟六苯基噻咯

HPS-Cl4四氯六苯基噻咯

HPS-Cl六苯基噻咯

c四溴六苯基噻咯

HPS-NH2六苯基噻咯氨基

HPS-OH六苯基噻咯羟基

HPS-COOH六苯基噻咯羧基

HPS-NHS六苯基噻咯活化脂

HPS-Alkyne六苯基噻咯炔基

HPS-N3六苯基噻咯叠氮

HPS-SH六苯基噻咯巯基

HPS-CHO六苯基噻咯醛基

HPS-Biotin六苯基噻咯生物素

HPS-MAL六苯基噻咯马来酰亚胺

酞菁|外周具有不同轴向取代基的八甲基锌(II)酞菁

合成了一系列外周被甲基取代的、轴向连接n给体的锌(II)酞菁配合物(Zn(Me)8Pc-L,其中L为吡啶(4)、3-甲基吡啶(5)、3,4-lutidine(6)和3,5-lutidine(7))。

所得Zn(Me)8Pc-L配合物4-7均为单晶形式,适合x射线单晶分析。

分析了外周取代基以及轴向配体的连接作用对结构的影响。

在本文研究的所有酞菁锌(II)衍生物中,金属中心与轴向配体N原子的相互作用使其从酞菁酸大环的碟形n4 -异吲哚平面上位移~ 0.4 Å。

酞菁锌(II)衍生物的x射线几何形状和立体化学与DFT方法得到的结果进行了比较。

Hirshfeld表面分析表明,π···π相互作用减少的同时,c单键H···N、H···N、H···H和c单键H···π相互作用增加。

Zn(Me)8Pc- l衍生物4-7的MO部分能量图和计算的吸收光谱显示出最大吸收波长(λmax)比Zn(Me)8Pc的光谱偏移约20 nm。

配合物4-7在治疗窗口有很强的吸收带(600-900 nm), HOMO-LUMO能隙足以激发氧的基态,因此它们可以作为PDT的潜在光敏剂进行测试。

酞菁|外周具有不同轴向取代基的八甲基锌(II)酞菁

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酞菁|外周具有不同轴向取代基的八甲基锌(II)酞菁

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

Rh-PHA-L;罗丹明标记菜豆白细胞凝集素(PHA-L),Rhodamine labeled Phaseolus Vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L)

上海金畔生物专业供应一系列的凝集素;同时提供各种荧光标记修饰偶联的凝集素。提供罗丹明、CY3、CY5、FITC、生物素Biotin、琼脂糖Agarose、DyLight 488、DyLight 594、DyLight 649、Texas Red标记各种凝集素。

产品描述

菜豆凝集素 L (PHA-L) 从红芸豆中分离出来,并通过亲和色谱法纯化。它是一种四聚体蛋白,分子量为 126 kDa,每个亚基约为 31 kDa。凝集素识别并特异性结合哺乳动物糖蛋白上复合聚糖的末端半乳糖、N-乙酰氨基葡萄糖和甘露糖残基。

PHA-L 也称为白细胞凝集素,具有高促有丝分裂和白细胞凝集活性,但红细胞凝集活性低。凝集素可识别哺乳动物糖蛋白(如甲状腺球蛋白)上复合聚糖的末端半乳糖残基。PHA-L 在浓度为 250 µg/ml 或更低时不会凝集人红细胞,并且对血型没有特异性。

Medicago 的 PHA-L 凝集素以白色冻干粉形式提供,来自含有 10 mM NH 4 HCO 3的缓冲液。 凝集素的纯度通过 SDS-PAGE 确定,产生一个 31 kDa 的单条带。

应用

白细胞凝集研究

哺乳动物糖蛋白研究

蛋白质如何识别碳水化合物的模型系统

使用指南

凝集素可以在使用前用 2 ml 去离子水复溶。轻轻旋转小瓶直至完全溶解。认为在高浓度的 2-巯基乙醇存在下会发生聚集。该溶液可以在该缓冲液中重构至所需的工作浓度。

运输和储存

该产品在 -20°C 下运输,但对于日间运输,它可能在环境温度下运输。冻干粉在-20°C以下储存,自生产之日起三年以上稳定。用去离子水复溶后,溶液可以分装冷冻保存长达 12 个月。

Rh-PHA-L;罗丹明标记菜豆白细胞凝集素(PHA-L),Rhodamine labeled Phaseolus Vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L)

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生物素修饰菜豆白细胞凝集素(PHA-L) Biotin生物素-PHA-L

琼脂糖结合菜豆白细胞凝集素(PHA-L) Agarose bound琼脂糖-PHA-L

可以根据文献制备特殊定制类产品。

DSPE-PEG-Mannose甘露糖, MW:2000

DSPE-PEG-Mannose甘露糖, MW:2000

DSPE-PEG-Mannose, MW:2000甘露糖、塔罗糖醇修饰PEG化磷脂,外观:白色粉末 分子量:2000 溶解度:溶于有机溶剂

产品介绍

DSPE-PEG-Mannose甘露糖, MW:2000

DSPE-PEG2000-Mannose甘露糖

DSPE-PEG-Mannose, MW:2000

DSPE-PEG-Mannose, MW:2000甘露糖、塔罗糖醇修饰PEG化磷脂

DSPE-PEG-Man,DSPE-PEG-Mannose 

英文名:DSPE-PEG-Man 

外观:白色粉末 

分子量:2000 

溶解度:溶于有机溶剂 

质量控制:95%

保存温度:-20℃

用途:仅用于科研,不能用于人体。

储存时间:1年

用途:科研

产地:上海

温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验

 

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

酞菁|外周具有不同轴向取代基的八甲基锌(II)酞菁

合成了一系列外周被甲基取代的、轴向连接n给体的锌(II)酞菁配合物(Zn(Me)8Pc-L,其中L为吡啶(4)、3-甲基吡啶(5)、3,4-lutidine(6)和3,5-lutidine(7))。

所得Zn(Me)8Pc-L配合物4-7均为单晶形式,适合x射线单晶分析。

分析了外周取代基以及轴向配体的连接作用对结构的影响。

在本文研究的所有酞菁锌(II)衍生物中,金属中心与轴向配体N原子的相互作用使其从酞菁酸大环的碟形n4 -异吲哚平面上位移~ 0.4 Å。

酞菁锌(II)衍生物的x射线几何形状和立体化学与DFT方法得到的结果进行了比较。

Hirshfeld表面分析表明,π···π相互作用减少的同时,c单键H···N、H···N、H···H和c单键H···π相互作用增加。

Zn(Me)8Pc- l衍生物4-7的MO部分能量图和计算的吸收光谱显示出最大吸收波长(λmax)比Zn(Me)8Pc的光谱偏移约20 nm。

配合物4-7在治疗窗口有很强的吸收带(600-900 nm), HOMO-LUMO能隙足以激发氧的基态,因此它们可以作为PDT的潜在光敏剂进行测试。

酞菁|外周具有不同轴向取代基的八甲基锌(II)酞菁

更多推存

酞菁|外周具有不同轴向取代基的八甲基锌(II)酞菁

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/08


FITC标记相思子毒素| Abrin-FITC|异硫氰酸荧光素标记相思子毒素|FITC-Abrin

FITC标记相思子毒素 Abrin-FITC

中文名称:FITC标记相思子毒素

英文名称: Abrin-FITC

其他名称:异硫氰酸荧光素标记相思子毒素

FITC-Abrin

相思子毒素(Abrin,AT)是从豆科藤本植物相思子(Abrus Precatorius L.)的种子中分离得到的一种单体、高分子糖蛋白,分子量60923,等电点为6.2,含糖量约3.3%。相思子也称相思豆又叫红豆,所以相思子毒素也称相思豆毒素。

使用说明:

用于免疫荧光检测、流式细胞分析和药物小分子与生物大分子相互作用的分析测定和靶向药物的研究。工作浓度请自行确定。

FITC标记相思子毒素| Abrin-FITC|异硫氰酸荧光素标记相思子毒素|FITC-Abrin

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。

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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。

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3.关于发货

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产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

蓝紫光聚集诱导发光AIE材料(TPP-T、TPP-2T和T-TPP-T)四苯基吡嗪的合成(含检测图谱)

蓝紫光聚集诱导发光AIE材料(TPP-T、TPP-2T和T-TPP-T)四苯基吡嗪的合成(含检测图谱)

四苯基吡嗪(TPP)是一种AIE核心分子,上海金畔生物提供TPP发光基团修饰荧光基团、多肽、活性基团、糖类、蛋白、磷脂、药物、高分子聚合物的定制合成,提供TPP-TTPP-2TT-TPP-T复合物的合成路线以及检测图谱。

 

聚集诱导发光(AIE)已经成为光物理和发光材料领域的研究热点.设计与合成新的AIE核心分子是该领域进一步发展的基础.在我们发展的、新的AIE核心分子四苯基吡嗪(TPP)的基础上,通过引入给电子的噻吩基团,设计合成了TPP的衍生物TPP-TTPP-2TT-TPP-T,并详细研究了三个分子的构效关系.结果表明三个分子均具有聚集荧光增强(AEE)效应,其粉末的强发射峰分别位于418,437436 nm,属于蓝紫光和深蓝光发射,绝对荧光量子产率分别为26.8%,29.%30.9%.结合其优异的热稳定性,这些TPP衍生物有望用于有机发光二极管(OLED)器件中的发光层.

 

蓝紫光聚集诱导发光AIE材料(TPP-T、TPP-2T和T-TPP-T)四苯基吡嗪的合成(含检测图谱)

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胆固醇-四苯基吡嗪Cholesterol-TPP

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卵清蛋白-四苯基吡嗪

TPP-Conchaiavalin A  

刀豆球蛋白-四苯基吡嗪

TPP-Catalase   

过氧化氢酶-四苯基吡嗪

TPP-Insulin  

胰岛素-四苯基吡嗪

TPP-Casein

络蛋白-四苯基吡嗪

TPP-DSPE

二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚集诱导发光AIE材料

DSPE-四苯基吡嗪

TPP-DPPE

二棕榈酰基磷脂酰乙醇胺-聚集诱导发光AIE材料

DPPE-四苯基吡嗪

TPP-DOPE  

二油酰基磷脂酰乙醇胺-聚集诱导发光AIE材料

DOPE-四苯基吡嗪

TPP-Cholesterol  

胆固醇修饰聚集诱导发光AIE材料

Cholesterol -四苯基吡嗪

TPP-DMPE  

二肉豆蔻酰基磷脂酰乙醇胺聚集诱导发光AIE材料

DMPE -四苯基吡嗪

TPP-DLPE   

二月桂酰基磷脂酰乙醇胺聚集诱导发光AIE材料

DLPE -四苯基吡嗪

TPP-DMG  二肉豆蔻酰-sn-甘油

DMG-四苯基吡嗪

TPP-DSG聚集诱导发光AIE材料

DSG-四苯基吡嗪

TPP-DPG

双棕榈酸甘油酯聚集诱导发光AIE材料

DPG-四苯基吡嗪

TPP-Vitamin D

维生素D聚集诱导发光AIE材料

TPP-Vitamin E

维生素E聚集诱导发光AIE材料

TPP-DPPS

二棕榈酰磷脂酰丝氨酸修饰四苯基吡嗪

 

Cy7.5标记酪蛋白 | Cy7.5-Casein|菁染料Cy7.5标记酪蛋白|酪蛋白交,CY7.5Casein

Cy7.5标记酪蛋白    Cy7.5-Casein

中文名称: Cy7.5标记酪蛋白

英文名称: Cy7.5-Casein

其他名称:菁染料Cy7.5标记酪蛋白

Casein-cy7.5

酪蛋白交,CY7.5Casein

β-酪蛋白浓度:4.1mg/ml

RBITC约34μg/ml

酪蛋白是一种含磷钙的结合蛋白,对酸敏感,pH较低时会沉淀。

酪蛋白是哺乳动物包括母牛,羊和人奶中的主要蛋白质,又称:干酪素、酪朊、乳酪素。

α-酪蛋白是哺乳动物的主要蛋白,人乳中没有α-酪蛋白,以β-酪蛋白为主要酪蛋白形式。

Cy7.5标记酪蛋白 | Cy7.5-Casein|菁染料Cy7.5标记酪蛋白|酪蛋白交,CY7.5Casein

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

1:可以提供一些荧光标记的葡聚糖,

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

2:还可以提供一些活化基团的葡聚糖产品如:

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

3:还可以提供一些小分子或蛋白偶连的葡聚糖产品如:

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

相关产品:

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记生物素乙酰普鲁兰多糖

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记修饰L-(-)-塔罗糖 L-(-)-Talose

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记L-塔罗糖醇 L-Talitol

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记N-GlcNAc-生物素 N-GlcNAc-Biotin

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记塔格糖 Tagatoses

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记修饰D-塔格糖 D-Tagatose

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记L-塔格糖 L-Tagatose

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记木糖 Xyloses

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记L-(-)-木糖 L-(-)-Xylose

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记纤维四糖 Cellotetraose

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记透明质酸四糖 Hyaluronate Tetrasaccharide

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记阿卡波糖 Acarbose

FITC/ICG/TRITC/Cy3荧光标记壳寡糖 Chitoshai Oligosaccharide

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。

酞菁|氯化锰(III)酞菁/FTO薄膜的表面形貌、线性和非线性光学性质

对激光防护材料的科学综述主要集中在提高激光防护材料的线性透过率和提高激光防护材料的光限幅能力方面。

由于其独特的大π电子共轭结构,酞菁已成为一种成功的光限幅材料。

利用传统的热沉积技术在FTO衬底上制备了酞菁氯化锰(MnPcCl)薄膜。

x射线衍射表明,MnPcCl薄膜具有非晶态结构。AFM表面形貌表明,MnPcCl膜是均匀的,由球形和椭圆形的纳米粒子形成。

通过紫外-可见-红外光谱研究了MnPcCl薄膜线性和非线性光学特性的厚度依赖性。

吸收系数检测表明,薄膜具有一个间接跃迁和两个能隙。

He-Ne (633 nm)和green (533 nm)激光器的功率被用来估计光限幅行为。

沉积在FTO上的MnPcCl薄膜具有较高的光学激光限制,可用于不同的非线性光学器件,如激光滤光片。

酞菁|氯化锰(III)酞菁/FTO薄膜的表面形貌、线性和非线性光学性质

更多推存

酞菁|氯化锰(III)酞菁/FTO薄膜的表面形貌、线性和非线性光学性质

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

NH2-PEG2K-甘露糖

NH2-PEG2K-甘露糖

【英文名称】NH2-PEG2000-Mannose 【中文名称】氨基聚乙二醇2000甘露糖 【分子量】PEG分子量:1000、2000、3400、5000、10000

产品介绍

NH2-PEG2K-甘露糖

【英文名称】NH2-PEG2000-Mannose

【中文名称】氨基聚乙二醇2000甘露糖

【分子量】PEG分子量:1000、2000、3400、5000、10000

【纯   度】 ≥95

【外  观】白色粉末

【溶解度】有机溶剂

【保    存】避光,干燥,-20℃

储存时间:1年

用途:科研

产地:上海

温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验

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

酞菁|氯化锰(III)酞菁/FTO薄膜的表面形貌、线性和非线性光学性质

对激光防护材料的科学综述主要集中在提高激光防护材料的线性透过率和提高激光防护材料的光限幅能力方面。

由于其独特的大π电子共轭结构,酞菁已成为一种成功的光限幅材料。

利用传统的热沉积技术在FTO衬底上制备了酞菁氯化锰(MnPcCl)薄膜。

x射线衍射表明,MnPcCl薄膜具有非晶态结构。AFM表面形貌表明,MnPcCl膜是均匀的,由球形和椭圆形的纳米粒子形成。

通过紫外-可见-红外光谱研究了MnPcCl薄膜线性和非线性光学特性的厚度依赖性。

吸收系数检测表明,薄膜具有一个间接跃迁和两个能隙。

He-Ne (633 nm)和green (533 nm)激光器的功率被用来估计光限幅行为。

沉积在FTO上的MnPcCl薄膜具有较高的光学激光限制,可用于不同的非线性光学器件,如激光滤光片。

酞菁|氯化锰(III)酞菁/FTO薄膜的表面形貌、线性和非线性光学性质

更多推存

酞菁|氯化锰(III)酞菁/FTO薄膜的表面形貌、线性和非线性光学性质

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/08


一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

上海金畔生物科技有限公是国内发光材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;近年来,在聚集诱导发光(AIE)染料方面取得研究进展,生产的AIE系列产品价格低,质量高,荧光效果好.


相对于传统的荧光探针(例如有机小分子,荧光蛋白)来说基于聚集诱导发光(AIE)染料的荧光纳米粒子在生物应用领域具有很多明显的优势,例如:

1. 可调的发光颜色,很高的亮度,

2. 好的生物相容性,超好的光学和物理学稳定性,

3. 潜在的生物降解能力以及易于表面功能化。

4. 在生物成像领域,远红/近红外荧光具有很大的优势。因为远红/近红外荧光对人体的伤害较低,且能够用于组织深层成像。而且生物体组织对远红/近红外荧光也有很小的自吸收作用。

 

我们合成制备了一种具有704nm发光的AIE近红外染料TPABDFN,

中文名:2-4-溴苯基)-3-4-4-二苯基氨基)苯乙烯基)苯基)富马腈

英文名:2-(4-bromophenyl)-3-(4-(4-(diphenylamino)styryl)phenyl)fumaronitrile

产品描述:具有较大的双光子吸收截面和明亮的近红外发射。

 

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

AIE近红外染料TPABDFN的合成:

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

 

TPABDFN在固态抓状态下   吸收:250nm-320nm  发射:800 nm

四氢呋喃(THF)溶液中    吸收:350nm  发射:710nm

溶解度:四氢呋喃(THF)、DMSO、氯仿

TPABDFN具有200nm左右的stokes位移,这优秀的性质表明TPABDFN在生物领域具有很高的应用价值。

 

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

 

一种AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料(TPABDFN)的研究进展

TPABDFN的复合纳米粒子

1. TPABDFN可以和聚(苯乙烯马来酸酐)(PSMA),形成荧光纳米粒子。TPABDFN-PSMA纳米颗粒形貌是单分散的球形,具有高的化学稳定性和光学稳定性,良好的生物相容性,很好的水分散性以及较大的双光子吸收截面(5.56×105 GM)。近红外发射生物相容性TPABDFN-PSMA纳米粒在疾病诊断和临床应用中具有巨大的潜力需要进行深层组织成像的治疗

 

2.PEG分子与TPABDFN-PSMA进一步偶联纳米颗粒TPABDFN-PSMA-PEG纳米粒子

TPABDFN-PSMA-PEG纳米粒子可以通过网状内皮细胞/降解系统小鼠活体循环时间。化学稳定、生物相容的TPABDFN-PSMA纳米颗粒在激发下进一步用作TPNIRFM成像的荧光造影剂1040纳米飞秒激光。1040nmfs激发光在生物组织中的穿透深度和聚焦效果优于700-900纳米飞秒激光束,而后者已被广泛应用在商用TPFM成像中用作激发源系统。

 

上海金畔生物供应AIE材料,聚集诱导发光AIE材料,AIE荧光探针,AIE聚集诱导发光荧光分子,聚集诱导发射(AIE,也提供TPE上连接一些功能性基团, 如吲哚盐、季铵盐、吡啶类、含氮杂环及一些多肽的定制合成服务。

产品列表:

TPEPyE四苯乙烯探针

TPEPyE(AIE探针)

四苯乙烯纳米晶TPE NCs

氨基羧基修饰四苯乙烯纳米晶(NH2-TPE NCs)

四苯基乙烯微晶(TPE MCs)

疏水性AIE(TPE-AMe

TPE-AEt疏水四苯乙烯AIE

TPE-APrA疏水聚集诱导发光材料

TPE-ABu疏水AIE分子

TPE-ACH疏水AIE聚集诱导发光

TPE-AHex 烷氧基链四苯乙烯

哌嗪-四苯基乙烯(TPE)聚集诱导发光分子探针

PIP-TPE哌嗪四苯乙烯AIE材料

多四苯乙烯基有机铂金属大环(TPE-Pt-MC)

四(4,4′,4",4′″-N,N-二乙氨基)四苯乙烯(TDETE)

集诱导增强发光(PAIE)化合物二咔唑四苯乙烯

二咔唑四苯乙烯2C-TPE压致聚集诱导发光

TPE-(COOH)4 四羧基四苯乙烯

TPE-NH2氨基修饰四苯乙烯AIE材料

TPE-HA 四苯乙烯偶联透明质酸(AIE)

TPE-PyN3叠氮修饰四苯乙烯聚集诱导发光材料

TPE-azide 叠氮功能化四苯乙烯

TPE-maleimide 马来西亚胺修饰AIE材料四苯乙烯

Biotin-PEG-ALA-TPE

TPE-oxazoline噁唑啉修饰四苯乙烯

TPE-OX 噁唑啉修饰AIE材料

TPE-acrylate

TPE-CholCholesterol-TPE)胆固醇修饰四苯乙烯

TPE-PLGA-COOH

f-TPE-PPy

四苯乙烯基的水杨醛缩芳胺希夫碱TPE-SA1

PEG-TPE-PEI正电荷聚集诱导放光材料

TPE-PEI 聚乙烯亚胺修饰四苯乙烯

咔唑基四苯乙烯衍生物(TPECz)

TPE-PEG 四苯乙烯修饰聚乙二醇

PLL-TPE 聚赖氨酸四苯乙烯

双乙二胺基四苯乙烯化合物(DEDA-TPE)

四席夫碱基四苯乙烯化合物(TSB-TPE)

糖基功能化AIE分子(GH-TPE

葡萄糖修饰四苯乙烯GH-TPE

TPE-RhB 罗丹明B标记四苯乙烯

TPE-β-CD 

β环糊精修饰四苯乙烯AIE材料

PMhai EMA-TPE聚甘露糖四苯乙烯AIE

聚集诱导发光的聚糖基荧光产品

四苯乙烯-端氨基聚硅氧(TPE-ATP)

四苯乙烯(TPE)改性端氨基聚硅氧烷

四苯乙烯(TPE)修饰氨基聚硅氧烷

双炔烃修饰四苯乙烯ALK-TPE

聚丙烯酰基乙二胺盐酸盐-四苯乙烯荧光聚合物

四苯乙烯偶联四苯基咪唑(TPE-TPI)荧光分子

磺酸基修饰TPE四苯乙烯水溶AIE材料

BSA-TPE 牛血清白蛋白修饰四苯乙烯

醛基修饰四苯乙烯TPE-CHO

TPE-Br溴修饰四苯乙烯聚集诱导发光材料

PIPBT-TPEAIE荧光探针

PITBT-TPE聚集诱导发光探针

PIPBT-TPECrgd

四苯乙烯单元的超支化聚合物(HBP-TPE)

TPE-2Br

TPE-FA 叶酸修饰四苯乙烯

四苯乙烯-苯并咪唑衍生物TPE-BZ

四苯基乙烯吡啶(TPE-Pyd)

四苯基乙烯-萘酰亚胺偶联体

四苯基乙烯树枝形聚合物PAMAM-TPE

四苯基乙烯-苯并菲多聚体

四苯基乙烯修饰的苝酰亚胺TPE-PBI

吩噻嗪修饰四苯基乙烯(TPE-PTZ)

TPE-PEG 四苯乙烯聚乙二醇(AIE材料)

四苯基乙烯修饰的TPE-BODIPY荧光染料

POSS-PDMAEMA-PMMA

双硼酸修饰的四苯基乙烯分子(TPEDB)

AIE功能化介孔硅纳米材料

四苯基吡嗪(TPP)聚集诱导发光材料

TPP-COOH 羧基修饰四苯基吡嗪

PEI-Ce6

TPP-2COOH

TPP-NH2氨基修饰四苯基吡嗪

TPP-TPA 聚集诱导发光材料

TPP-T , 2-(4-噻吩)苯基-3,5,6-三苯基吡嗪

TPP-2T, 2,3-(4-噻吩)二苯基-5,6-二苯基吡嗪

T-TPP-T

TPP-2PhC

TPP-Ph2C

TPE-TPP荧光AIE探针

PAIE-TPP聚集诱导发光材料

S-BINOL-BSA联二萘酚牛血清蛋白

Rac-BINOL-BSA

BINB-1

BINB-2

BINB-3

BINB-4

BINB-5

BINB-6

BINB-7

BINB-8

BINB-6A

BINB-6B

BINB-6C

BINB-6D

BINB-6E

BINUB-1

BINUB-2

BINUB-3

AIE性质的二苯乙烯基蒽(DSA)衍生物

TPBD-COOH

HPB-Py

菜豆白细胞凝集素(PHA-L),Unconjugated Phaseolus Vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L)

上海金畔生物专业供应一系列的凝集素;同时提供各种荧光标记修饰偶联的凝集素。提供罗丹明、CY3、CY5、FITC、生物素Biotin、琼脂糖Agarose、DyLight 488、DyLight 594、DyLight 649、Texas Red标记各种凝集素。

凝集素(Lectin)是指一种从各种植物,无脊椎动物和高等动物中提纯的糖蛋白或结合糖的蛋白,因其能凝集红血球(含血型物质),故名凝集素。常用的为植物凝集素(Phytoagglutin,PNA),通常以其被提取的植物命名,如刀豆素A(Conconvalina,ConA)、麦胚素(Wheat germ agglutinin,WGA)、花生凝集素(Pehaiut agglutinin,PNA)和大豆凝集素(Soybehai agglutinin,SBA)等,凝集素是它们的总称。凝集素可以作为一种探针来研究细胞膜上特定的糖基。另一方面,凝集素具有多价结合能力,能与FITC荧光素、生物素、酶、胶体金和铁蛋白等示踪物结合,从而在光镜与/或电镜水平显示其结合部位。通常采用荧光素、辣根过氧化物酶、铁蛋白、胶体金、Cyhaiine或生物素等对其进行标记。

产品描述

菜豆凝集素 L (PHA-L) 从红芸豆中分离出来,并通过亲和色谱法纯化。它是一种四聚体蛋白,分子量为 126 kDa,每个亚基约为 31 kDa。凝集素识别并特异性结合哺乳动物糖蛋白上复合聚糖的末端半乳糖、N-乙酰氨基葡萄糖和甘露糖残基。

PHA-L 也称为白细胞凝集素,具有高促有丝分裂和白细胞凝集活性,但红细胞凝集活性低。凝集素可识别哺乳动物糖蛋白(如甲状腺球蛋白)上复合聚糖的末端半乳糖残基。PHA-L 在浓度为 250 µg/ml 或更低时不会凝集人红细胞,并且对血型没有特异性。

Medicago 的 PHA-L 凝集素以白色冻干粉形式提供,来自含有 10 mM NH 4 HCO 3的缓冲液。 凝集素的纯度通过 SDS-PAGE 确定,产生一个 31 kDa 的单条带。

应用

白细胞凝集研究

哺乳动物糖蛋白研究

蛋白质如何识别碳水化合物的模型系统 

使用指南

凝集素可以在使用前用 2 ml 去离子水复溶。轻轻旋转小瓶直至完全溶解。认为在高浓度的 2-巯基乙醇存在下会发生聚集。该溶液可以在该缓冲液中重构至所需的工作浓度。

运输和储存

该产品在 -20°C 下运输,但对于日间运输,它可能在环境温度下运输。冻干粉在-20°C以下储存,自生产之日起三年以上稳定。用去离子水复溶后,溶液可以分装冷冻保存长达 12 个月。

菜豆白细胞凝集素(PHA-L),Unconjugated Phaseolus Vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L)

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荧光素标记的菜豆白细胞凝集素(PHA-L) FITC-PHA-L

生物素修饰菜豆白细胞凝集素(PHA-L) Biotin生物素-PHA-L

琼脂糖结合菜豆白细胞凝集素(PHA-L) Agarose bound琼脂糖-PHA-L

可以根据文献制备特殊定制类产品。

FITC-GSL I,BSL I;荧光素标记的西非单叶豆凝集素 I(GSL I,BSL I),Fluorescein labeled Griffonia (Bandeiraea) Simplicifolia Lectin I (GSL I, BSL I)

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凝集素(Lectin)是指一种从各种植物,无脊椎动物和高等动物中提纯的糖蛋白或结合糖的蛋白,因其能凝集红血球(含血型物质),故名凝集素。常用的为植物凝集素(Phytoagglutin,PNA),通常以其被提取的植物命名,如刀豆素A(Conconvalina,ConA)、麦胚素(Wheat germ agglutinin,WGA)、花生凝集素(Pehaiut agglutinin,PNA)和大豆凝集素(Soybehai agglutinin,SBA)等,凝集素是它们的总称。凝集素可以作为一种探针来研究细胞膜上特定的糖基。另一方面,凝集素具有多价结合能力,能与FITC荧光素、生物素、酶、胶体金和铁蛋白等示踪物结合,从而在光镜与/或电镜水平显示其结合部位。通常采用荧光素、辣根过氧化物酶、铁蛋白、胶体金、Cyhaiine或生物素等对其进行标记。

FITC标记凝集素的组织化学染色程序

1.组织切片经脱蜡处理,若是Bouin液固定的组织,用70%乙醇洗3次除去组织切片内的黄色后,再用蒸馏水漂洗;

2.PBS漂洗(含1%牛血清白蛋白)2次,每次5分钟;

3.加入FITC-凝集素(PBS适当*释),置湿盒内孵育,室温1小时;

4.PBS漂洗3次,每次5分钟;

5.水溶性封片剂封片,荧光显微镜观察。

6.结果 FITC标记的凝集素能直接与组织细胞内的糖基结合,从而显示糖基的位置,可用于检测组织细胞中的糖成分,阳性部位呈黄绿色荧光。

注意事项

(1)固定液:以Bouin固定液为佳,也可用70%乙醇固定;

(2)与其他组织化学方法一样,染色过程中,应始终保持一定湿度,使切片保持湿润状态;

(3)需经预实验确定FITC-凝集素的*佳工作浓度;

(4)凝集素的活性部位需重金属离子维持,故可用TBS作为缓冲液,加微量的金属(CaCl2、MgCl2、MnCl2各1.0mmol/L),可增强凝集素的结合能力。

FITC-GSL I,BSL I;荧光素标记的西非单叶豆凝集素 I(GSL I,BSL I),Fluorescein labeled Griffonia (Bhaideiraea) Simplicifolia Lectin I (GSL I, BSL I)

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可以根据文献制备特殊定制类产品。