两性离子多巴胺磺酸盐(ZDS)

两性离子多巴胺磺酸盐(ZDS)

zwitterionic dopamine sulfonate (ZDS) 分子量:1k,2k,3.4k,5k,10k,20k(可按需定制)

产品介绍

zwitterionic dopamine sulfonate (ZDS)

分子量:1k,2k,3.4k,5k,10k,20k(可按需定制)

质量控制:95%+

原料分散系数PDI:≤1.05

存储条件:-20°C,避光,避湿

用  途:仅供科研实验使用,不用于诊治

外观: 固体或粘性液体,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

溶解性:溶于大部分有机溶剂,如:DCM、DMF、DMSO、THF等等。在水中有很好的溶解性

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

FITC-GNL;荧光素标记的雪花莲凝集素(GNL),Fluorescein labeled Galanthus Nivalis Lectin (GNL)

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。

雪花莲凝集素

存在于雪花莲中的凝集素。是一种未被糖基化的四聚体蛋白,对某些咀嚼式和刺吸式昆虫及线虫有毒性。

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-GNL;荧光素标记的雪花莲凝集素(GNL),Fluorescein labeled Galhaithus Nivalis Lectin (GNL)

相关产品

FITC标记西非单叶豆凝集素 I

生物素标记西非单叶豆凝集素 I

DyLight 649标记西非单叶豆凝集素 I

DyLight 594标记西非单叶豆凝集素 I

FITC-Griffonia (Bhaideiraea) Simplicifolia Lectin I

可以根据文献制备特殊定制类产品。

铱配合物磷光探针Pt (II)、Ru(II)、Re(I)、Ir(III)、Cu(I)、Au(I)以及Os(II)配合物的合成应用

铱配合物磷光探针Pt (II)、Ru(II)、Re(I)、Ir(III)、Cu(I)、Au(I)以及Os(II)配合物的合成应用

随着光学成像技术的快速发展,生物光学成像成为人类从微观的角度认识有机体的生命动态过程和细胞/组织的病理研究的重要手段。目前生物光学成像主要分为两类:荧光生物成像、磷光生物成像。其中,用于荧光成像的有机荧光染料的研究较为。然而,荧光寿命短、光漂白、低量子效率等缺点限制了荧光染料在成像领域的应用,这使得开发新的生物探针具有重要意义。

磷光配合物,如Pt II)、RuII)、ReI)、IrIII)、CuI)、AuI)以及OsII)配合物,作为生物探针近年来成为研究的热点。铱配合物具有发射寿命长、发光效率高、发光颜色可调、可见光激发等优异的光物理性质,并且化学稳定好,生物相容性好,这些突出的性质使其在细胞生物学成像方面应用有较大潜力,进而近年来引起了人们的关注。我们对磷光配合物在生物标记和成像方面的应用也进行了积极的探索。

我们设计合成了用于实现不同检测功能的磷光配合物,两种离子型铱配合物:一种基于醛基官能团与氨基酸的特异性成环用于检测半胱氨酸/高半胱氨酸;一种基于对氧气的敏感性实现氧传感。1.半胱氨酸/高半胱氨酸细胞探针。

我们设计合成了三种离子型铱配合物,它们的N^N配体相同,通过改变C^N配体实现光物理性质的调控,并通过实验比较这三种磷光配合物探针的对半胱氨酸/高半胱氨酸的检测性能。滴定实验结果表明,随着半胱氨酸/高半胱氨酸的逐渐加入,配合物1混合溶液在570nm的发射峰强度明显增强;配合物2混合溶液在488nm的发射峰强度变化不大,594nm的发射峰强度明显增强,实现了对半胱氨酸/高半胱氨酸的比率法检测,并且磷光配合物发射寿命长的优势可采用时间分辨技术消除背景荧光的干扰,均有利于提高配合物2磷光探针检测的信噪比;配合物3混合溶液在558nm的发射峰强度明显减弱,并发生约5nm光谱红移。同时,我们进行了三种配合物磷光探针对包括半胱氨酸/高半胱氨酸在内的19种氨基酸的选择性测试,实验结果表明,配合物2磷光探针的检测效果为明显,半胱氨酸/高半胱氨酸的加入能引起探针溶液发射显著增强,对其它氨基酸的响应信号较弱,说明配合物2磷光探针对半胱氨酸/高半胱氨酸具有良好的选择性。细胞成像收集488nm594nm双通道信号,用配合物2磷光探针培养的细胞的磷光发射强度约为空白组发射强度的5倍,说明在细胞中配合物2磷光探针对半胱氨酸/高半胱氨酸同样具有较好的检测效果。因此,较好的细胞穿透性、较低的细胞毒性和对半胱氨酸/高半胱氨酸较好的响应性证明配合物2磷光探针可作为细胞探针较好地对半胱氨酸/高半胱氨酸进行细胞成像。2.乏氧检测细胞探针。氧气参与人体供能系统,是维持人体正常的生命活动必需的重要组分,同时,氧气浓度的异常也可作为人体病变的指示。目前,用于乏氧检测的探针较少,如聚合物辅助的配合物探针,该探针虽然使其生物毒性得到降低,但该交联分子的发光相对较弱,乏氧前后的磷光强度改变相对较小,使得细胞成像的效果不明显;用离子液体介质使乏氧探针在溶液中具有较好的检测性能,但适用于生物细胞环境中会存在一定的局限性。因此,开发具有高效的、可用于生物细胞成像的磷光探针具有重要的应用价值。

铱配合物磷光探针Pt (II)、Ru(II)、Re(I)、Ir(III)、Cu(I)、Au(I)以及Os(II)配合物的合成应用

此外,我们采用了时间门技术对乏氧前后的细胞进行了表征,结果表明:在250ns-400ns的时间区段内,含有氧气培养的对照组的细胞磷光强度非常低,而在相同的时间间隔内,乏氧条件下的实验组仍具有一定的发射强度,该实验结果进一步证明了探针S3是良好的氧传感细胞探针。

产品供应列表:

(t-bt)2Ir(acac)新型磷光染料    

三羰基铼配合物Re(CO)3(ECAF)    

三齿磷铱配合物Ir(tpit)(sb)Cl    

2[(dpq)2Ir(phen)](PF6)离子型环金属铱配合物    

1[(pq)2Ir(phen)](PF6)波峰554.5 nm    

3[(pqcm)2Ir(phen)](PF6)波峰621 nm    

4[(pqca)2Ir(phen)](PF6)发射红色光    

三联吡啶钌([Ru(bpy)3]2+)配合物    

环金属铱配合物高分子材料P(MMAco-TPYIr)    

离子型环金属铱配合物1[(pq)2Ir(phen)](PF6)    

2[(dpq)2Ir(phen)](PF6)    

3[(pqcm)2Ir(phen)](PF6)    

4[(pqca)2Ir(phen)](PF6)    

环金属铱(Ⅲ)配合物(dpci)2Ir(pic)    

三环铱配合物Ir(mppppz)3    

离子型铱配合物[Ir(BTZ9C3)2(bpy)]PF6(1)    

中性铱配合物[Ir(BTZ9C3)2(fppz)](2)    

噌啉类铱配合物(dpci)2Ir(paz)    

Ir(PYA)3    

Ir(tfapq)2pic    

铱配合物化学发光探针(dpci)2Ir(pca)])    

三环配合物磷光体Ir(MPCPPZ)3    

酰胺型铱金属配合物    

(mn2mt)2Ir(hppy)    

[Ir(ppy-CH2NR1R2)2(bpy-CONH)](PF6)铱配合物物    

[Ir(CHO-ppy)2(bpy-E-BDP)]PF6(Ir-1)Bodipy敏化铱配合物    

[Ir(CHO-ppy)2(C-DIEA-phen)]PF6(I r-2)    

[Ir(ppy-PE)2(phen-BDP)]PF6(Ir-3)    

[Ir(ppy-PE)2(bpy-BDP)]PF6(Ir-4)    

[Ir(4-ppy-BDP)2(bpy-PE)]PF6(Ir-5)    

[Ir(3-ppy-BDP)2(bpy-PE)]PF6(Ir-6)    

[Ir(4-ppy-BDP)2(bpy-COOH)]PF6(Ir-7)    

[Ir(3-ppy-BDP)2(bpy-COOH)]PF6(Ir-8)    

铱配合物[Ir(C6)2(dcbpy)]+PF6-    

[RhBIr(pba)2]+PF6-    

Ir(L1′)2S2CNEt2(1)铱配合物    

Ir(L2′)(L2)S2CNEt2(2)    

Ir(L3)2S2CNEt2(3)    

Ir(L3′)(L3)S2CNEt2(4)    

Ir(L3′)2S2CNEt2(5)    

刚性三蝶烯结构的配合物Ir(tfmpipt)3    

Ir(tfmp)3    

Ir(tfmpipt)3    

环金属化铱配合物Ⅱ-1~Ⅱ-8    

水溶性铱配合物Ⅲ-8    

水溶性铱配合物Ⅲ-9    

水溶性铱配合物Ⅲ-7    

水溶性糖基铱配合物[(dfppy)2Ir(bpy-sugar)]Cl(1)    

[(tpy-COOH)2Ir(bpy-sugar)]Cl(2)    

(mpbq)2Ir(bpy-sugar)]Cl(3)    

磷光铱配合物[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-(CONH-C4H9)2)](PF6)    

天蓝光铱配合物(Ir1-Ir4)    

哒嗪类磷光铱配合物(Ir5-Ir8)    

八面体型多吡啶铱(Ⅲ)配合物    

芴基噁二唑铱配合物    

阳离子型铱配合物[Ir(F_2ppy)_2(Br_2bpy)]~+PF~-_6    

DMPQ2 Iracac红光铱(Ir)配合物    

离子型铱配合物[Ir(dfbpy)2(bpy)]+PF6-    

[Ir(dfbpy)2(pyq)]+PF6-    

[Ir(dfbpy)2(quqo)]+PF6-    

离子型铱配合物共轭聚合物PFO-Ir    

PFO-Ir-OXD    

D-Ir-Caz    

D-Ir-OXD    

铱配合物(1)[Ir(OXD)_2(ptop)]~+(PF_6~-)    

(2)[Ir(OXD)_2(mptop)]~+(PF_6~-)    

(3)[Ir(dcOXD)_2(ptop)]~+(PF_6~-)    

(4)[Ir(dcOXD)_2(mptop)]~+(PF_6~-)    

(5)[Ir(dmOXD)_2(ptop)]~+(PF_6~-)    

(6)[Ir(dmOXD)_2(mptop)]~+(PF_6~-)    

铱配合物光电材料[(C6)2Ir(dcbpy)]+PF6-    

[(C6)2Ir(dcbpy)]+PF6-    

[(C-Phen)Ir(hpba)2]+PF6-    

小分子铱配合物[Ir(iqbt)2(Brppy)]    

铱配合物[Ir(dpbq)2(L1)]    

黄光磷光聚合物PCZ-Ir1    

铱配合物[(btp)Ir(L1)]Cl    

[(mtfpmt)2Ir(L1)]Cl    

[(mtfpmt)2Ir(phen)]Cl    

[(mtfpmt)2Ir(bpy)]Cl    

[(btp)2Ir(L2)]Cl    

绿光Ir(Ⅲ)配合物Ir(tfpmd)2(stpip)    

红光Ir(Ⅲ)配合物Ir(tfpqz)2(stpip)    

Poly(PF-[Ir(iqbt)2(L)])    

红外发光溴代-铱配合物[Ir(iqbt)2(L)]    

红光铂(Ⅱ)配合物Pt N3N-ptb    

蓝光铱(Ⅲ)配合物FIrpic    

哒嗪类铱配合物(tpte)2Ir(pic)    

(tpte)2Ir(tp)    

(tpp)2Ir(pic)    

(tpp)2Ir(tp)    

铱配合物(fpbt)2Ir(acac)    

(fpbt)2Ir(pic)    

(fpbt)2Ir(fptz)    

(fpbm)2Ir(acac)    

(fpbm)2Ir(pic)    

(fpbm)2Ir(fptz)    

铱配合物(obt)2Ir(acac)    

(mbt)2Ir(acac)    

(pbt)2Ir(acac)    

萘取代苯并噻唑铱配合物(1-NBT)2Ir(acac)    

(1-NBT)2Ir(fptz)    

(2-NBT)2Ir(acac)    

(2-NBT)2Ir(fptz)    

芴基四氮唑类铱配合物    

配合物Ir3*-Si    

刺激响应型材料[Ir(pq)2(bpzMe2)](PF6)3    

水溶性钯卟啉配合物    

Ir-Mn双核金属卟啉配合物    

中性铱配合物Ir(L)2(acac)    

Ir(L)2(pic)    

离子型铱配合物[(nbt)2Ir(1L)](PF6)    

[(CF3-bt)2Ir(1L)](PF6)    

亚铜配合物[Cu(1L)(PPh3)2]BF4    

[Cu(1L)(DPEphos)]BF4    

绿光配合物Ir(L)2(1L)    

Ir(L)2(2L)    

Ir(L)2(3L)    

季铵盐型水溶性铱配合物[Ir(pq)2(qpy)]3+3Cl-(Irqpy)    

铱配合物(DPQ)2Ir(ozl)    

(DPQ)2Ir(iml)    

(dfpypya)2Ir(pic-OH)    

铱配合物Ir(tfppy)2(Stpip)    

离子识别型铱配合物/介孔SiO2杂化材料    

配合物Ru(bpy)3 2+掺杂二氧化硅纳米材料    

磷光绿光铱(III)配合物    

橙红光铱配合物Ir(PPY)2(H2dcppy)PF6    

金属铱(Ⅲ)配合物Ir-NB    

Ir-DPB    

[Ir(ppy-CH2NR1R2)2(bpy-CONH)](PF6)铱配合物    

[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-(CONH-C4H9)2)](PF6)    

铱配合物[(ppy)2Ir(dppz)]PF6    

铱配合物[Ir(C6)2(dcbpy)]PF6    

[Ir(C6)2(dcbpy)]+    

新型环金属铱配合物(pq-COOCH3)2Ir(acac)(1)    

(pq-COOH)2Ir(acac)(2)    

(pq)2Ir(pic)(3)    

(pq)2Ir(cys)(4)    

(pq)2Ir(acac)(5)    

[(pq)2Ir(bpy)]+PF6–(6)    

[(pq)2Ir(bpy-COOK)]+PF6–(7)    

铱配合物(pq)2Ir(cys)    

环金属铱配合物[(pq)2Ir(bpy-COOK)]+PF6–    

二元铱配合物(DMDPI)2Ir(tftap)    

(tftap)2Ir(DMDPI)    

一元铱配合物Ir(DMDPI)3    

双核金属铱配合物黏度探针C10([(df-ppy)2Ir(bpy)(CH2)10(bpy)Ir(btph)2]2+)    

C5,C12([(df-ppy)2Ir(bpy)(CH2)n    

[Cp*Ir(OH2)3]SO4功能化金属配合物    

铕-铽-钆-六氟乙酰丙 酮(HFA)三元配合物    

磷光铱(Ⅲ)配合物(ftfmppy)2Ir(TSAP)    

(dfppy)2Ir(PSAP)    

Ir-Fc    

荧光分子探针[Ru(bpy)2(DA-phen)](PF6)2    

[Ir(ppy)2(DA-phen)]PF6    

氟功能化苯并咪唑铱配合物(1F-Ir,2F-Ir和3F-Ir)    

双极性铱配合物(tpbi)2Ir(acac)    

(cpbi)2Ir(acac)    

铱配合物pCF3-Ir    

mCF3-Ir    

po-Ir    

上述产品仅用于科研。

一种过氧化物模拟酶—四磺基铁酞菁(FeTSPc)与βCD的包合物分析介绍

一种过氧化物模拟酶—四磺基铁酞菁(FeTSPc)与βCD的包合物分析介绍

四磺基铁酞菁(FeTSPc)和βCD在相同体积下不同浓度和相同浓度不同体积时体系的吸光度进行了比较,结果表明在其浓度和体积比例都为1:1的时候,FeTSPC和βCD包合体系的催化作用最大,也就是说当四磺基铁酞菁(FeTSPc)和β-CD形成1 : 1的包.合结构时催化活性最高.发现, 四磺基铁酞菁(FeTSPc)和β-CD形成包合物需要一定的时间,以30min为最佳.比较了两种不同操作方式所得的吸光度,发现当将各种反应物按实验方法的顺序加入,在40C时水浴加热反应30min后,不同H2O2浓度的反应体系的吸光度的变化较小,说明体系.中的反应速度较慢,四磺基铁酞菁(FeTSPc)与p-CD还没有形成包合物,四磺基铁酞菁(FeTSPc) 的催化作用不明显,而若先在试管中加入FeTSPC和β-CD,并让其在30C的条件下放置30min,然后再将各种反应物按实验方法顺序加入,在40°C时水浴加热反应30 min后吸光度增加明显,这说明FeTSPC与βCD形成了包合物,对体系有很好的催化作用.

用βCD和四磺基铁酞菁(FeTSPc)的包合物作为过氧化物模拟酶建立了检测过氧化氢的分光光度分析法.考虑到测定过氧化物时选择底物要求有较低空白、易溶解以及价格等因素我们选择邻苯二胺(o-phenylenediamine, OPDA)作为我们研究的底物,产物2,3二氨基吩嗪( 2,3-diaminophenazine,DAPN )在425nm1处有一-强吸收峰,体系无背景吸收.反应如下式所示

一种过氧化物模拟酶—四磺基铁酞菁(FeTSPc)与βCD的包合物分析介绍

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

四磺基铁酞菁(FeTSPc)

上海金畔生物提供酞菁定制产品目录:

二氯硅酞菁染料(SiPcCl2)

钒氧酞菁(VOPc)

钒酞菁(VPc)

双核酞菁钴(bi-CoPc)

金属钛菁配合物苯硫基钛菁锌(C56H32N8S4Zn)

苯硫基铝钛菁(C56H32AlClN8S4)

烷氧基铝钛菁(C56H32AlClN8O4)

疏水性四苯氧基酞菁锌(ZnT PPc)

聚氨基酞菁钴(CoTAPc)

亚酞菁(三硝基溴硼亚酞菁)薄膜

酞菁铜(CuPcTs)

四(2-氯丙酰胺基)氯代铟酞菁[InClPc(NHCOCHClCH3)4]

四磺酸酞菁钴配合物阴离子(CoPcTS4-)

酞菁氧钛(TiOPc)薄膜

红区荧光探针四磺基铝酞菁(AlS4Pc)

颜料酞菁蓝(CuPc)

八羧酸酞菁铝配合物(AlPc(COOH)8)

四叔丁基萘酞菁氧钒((t-Bu)_4 NcVO)化合物

四取代4-异丙苯基苯氧基酞菁铅PbPc(CP)4

四氨基镁酞菁(MgPc)

2,3-二辛基酞菁氧钒(2,3-C8OVPc)

2,16(17)-二辛基酞菁氧钒(dp-C8OVPc)

1,15-二辛基酞菁氧钒(1,15-C8OVPc)

1,18-二辛基酞菁氧钒(1,18-C8OVPc)

6种常见的荧光探针发光优越性及其产品特性对比

6种常见的荧光探针发光优越性及其产品特性对比

上海金畔生物科技有限公司是国内荧光素供应商,供应FITC、RB200TRITCPE、酶作用后产生荧光物质等产品,以及荧光染料及活性荧光染料,产品质量稳定,纯度大于95%,可以提供COA和核磁、HPLC图谱报告,2周内如遇质量问题无条件退换货。

 

以下介绍几种FITC;四乙基罗丹明;四甲基异硫氰酸罗丹明TRITC;镧系发光材料螯合物;藻红蛋白荧光探针的发光原理,波长以及产品特征。 

常见荧光素的特性 

荧光素种类

外观

吸收光

发射光

荧光颜色

FITC

黄色结晶粉末

490~495nm

520~530nm

明亮的黄绿色荧光

RB200

橘红色粉末

570nm

595~600nm

橘红色荧光

TRITC

紫红色粉末

550nm

620nm

橙红色荧光

PE

粉末

490nm

560nm

红色荧光

镧系EuTb

粉末

其它

酶作用后产生荧光物质

   

一、异硫氰酸荧光素 (fluorescein isothiocyhaiate, FITC)

FITC纯品为黄色或橙黄色结晶粉末,易溶于水和酒精溶剂。有两种异构体:其中异构体Ⅰ型在效率、稳定性与蛋白质结合力等方面都更优良。FITC分子量为389.4,吸收光波长为490~495nm,发射光波长为520~530nm,呈现明亮的黄绿色荧光。FITC在冷暗干燥处可保存多年,是目前应用广泛的荧光素。其主要优点是人眼对黄绿色较为敏感通常切片标本中的绿色荧光少于红色。

6种常见的荧光探针发光优越性及其产品特性对比

金畔生物供应异硫氰酸荧光素;cas3326-32-7;FITC

5(6)-羧基荧光素(混合物);cas72088-94-9;5(6)-FAM

5-羧基荧光素(单一化合物);cas76823-03-5;5-FAM

6-羧基荧光素(单一化合物);cas3301-79-9;6-FAM

5(6)-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯(混合物);cas117548-22-8;5(6)-FAM, SE

5-羧基荧光素琥珀酰亚胺酯(单一化合物);cas92557-80-7;5-FAM, SE

6-羧基-2',4,4',5',7,7'-六氯荧光素琥珀酰亚胺酯 ;6-HEX, SE

6-羧基-4',5'-二氯-2',7'-二甲氧基荧光素琥珀酰亚胺酯;cas113394-23-3;6-JOE, SE

6-羧基-2',4,7,7'-四氯荧光素琥珀酰亚胺酯 ;6-TET, SE

5(6)-羧基荧光素尸胺;5(6)-FAM cadaverine

5-羧基荧光素尸胺;5-FAM cadaverine

5-异硫氰酸荧光素尸胺;5-FITC cadaverine

5(6)-TAMRA尸胺;5(6)-TAMRA cadaverine

5-TAMRA尸胺;5-TAMRA cadaverine

6-TAMRA尸胺;6-TAMRA cadaverine

 

二、四乙基罗丹明 (rhodamine, RB200) 

RB200为橘红色粉末;不溶于水;易溶于酒精和丙酮,性质稳定,可长期保存。吸收光波长为570nm,发射光波长为595~600nm,呈现橘红色荧光。

6种常见的荧光探针发光优越性及其产品特性对比

金畔生物供应罗丹明产品:

罗丹明123;cas62669-70-9;Rhodamine 123

四甲基罗丹明-5(6)-异硫氰酸(混合物);cas95197-95-8;5(6)-TRITC

四甲基罗丹明-5-异硫氰酸(单一化合物);cas80724-19-25-TRITC

四甲基罗丹明-6-异硫氰酸(单一化合物);cas80724-20-5;6-TRITC]

罗丹明 B 异硫氰酸酯;cas36877-69-7;RBITC

磺基罗丹明B磺酰氯;cas62796-29-6;SRB sulfonyl chloride

磺基罗丹明101磺酰氯;cas82354-19-6;Sulforhodamine 101 sulfonyl chloride

Dhaisyl 磺酰氯;cas605-65-2;Dhaisyl chloride

DABSYL磺酰氯;cas56512-49-3;DABSYL chloride


三、四甲基异硫氰酸罗丹明 (tetramethyl rhodamine isothiocynate, TRITC)

TRITC为罗丹明的衍生物,呈紫红色粉末,较稳定。吸收光波长为550nm,发射光波长为620nm,呈现橙红色荧光FITC的翠绿色荧光对比鲜明,可配合用于双重标记或对比染色。因其荧光淬灭慢,也可用于单独标记染色。

6种常见的荧光探针发光优越性及其产品特性对比

金畔生物供应

四甲基罗丹明-5(6)-马来酰亚胺(混合物);

四甲基罗丹明-5-马来酰亚胺(单一化合物);cas174568-67-3;

四甲基罗丹明-6-马来酰亚胺(单一化合物);cas174568-68-4;

德克萨斯红-X-琥珀酰亚胺酯;Texas red-X,SE

5(6)-羧基罗丹明110(混合物);5(6)-CR110

5-羧基罗丹明110(单一化合物);5-CR110

6-羧基罗丹明110(单一化合物);6-CR110

5(6)-羧基罗丹明110琥珀酰亚胺酯(混合物);cas254732-34-8;5(6)-CR110, SE

5-羧基罗丹明110琥珀酰亚胺酯(单一化合物);5-CR110, SE

6-羧基罗丹明110琥珀酰亚胺酯(单一化合物);6-CR110, SE

5(6)-羧基罗丹明6G(混合物);5(6)-CR6G

5-羧基罗丹明6G(单一化合物);5-CR6G

6-羧基罗丹明6G(单一化合物);6-CR6G

5(6)-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯(混合物);5(6)-CR6G, SE

5-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯(单一化合物);5-CR6G, SE

6-羧基罗丹明6G琥珀酰亚胺酯(单一化合物);6-CR6G, SE

5(6)-羧基四甲基罗丹明(混合物);cas150347-56-1;5(6)-TAMRA

5-羧基四甲基罗丹明(单一化合物);cas91809-66-4;5-TAMRA

6-羧基四甲基罗丹明(单一化合物) ;cas91809-67-5;6-TAMRA

5(6)-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯(混合物);cas246256-50-8;5(6)-TAMRA, SE

5-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯(单一化合物);cas150810-68-7;5-TAMRA, SE

6-羧基四甲基罗丹明琥珀酰亚胺酯(单一化合物);cas150810-69-8;6-TAMRA, SE

四、镧系 镧系螯合物

某些3价稀土镧系元素如铕Eu3、铽Tb3、铈Ce3等的螯合物经激发后也可发射特征性的荧光其中以Eu3应用广。Eu3螯合物的激发光波长范围宽;发射光波长范围窄;荧光衰变时间长适合用于分辨荧光免疫测定。
6种常见的荧光探针发光优越性及其产品特性对比

五、藻红蛋白-P-phycoerythrin-PE

PE是在红藻中所发现的一种可进行光合作用的自然荧光色素,分子量为240kD的蛋白,吸收峰为564 nm,当使用488 nm激光激发时其发射荧光峰值约为576 nm对于单激光器的流式细胞仪来说,推荐使用585±21nm的带通滤光片,双激光器的流式细胞仪推荐使用575±13nm的带通滤光片。FL2探测器检测PE


6种常见的荧光探针发光优越性及其产品特性对比

金畔生物供应

藻红蛋白Phycoerythrin(R-PE)

藻红蛋白晶体Phycoerythrin(R-PE)(crystal)

藻红蛋白(R-PE)(沉淀)Phycoerythrin(R-PE)(precipitate)

藻红蛋白冻干粉Phycoerythrin(R-PE)(Lyophilized powder)

活化藻红蛋白晶体Phycoerythrin(SMCC-RPE)(Lyophilized powder)

APC沉淀(Lyophilized powder)

Sulfo-Cyhaiine3 NHS ester;CAS146368-16-3

Sulfo-Cyhaiine5 NHS ester;CAS146368-14-1

Sulfo-Cyhaiine7 NHS ester;CAS477908-83-5

FITC标记蛋白

FITC标记多肽

PE标记氨基酸

PE-Cy5标记多肽

PE-Cy5.5标记脂质体

PE-CY7标记凝集素

 

六、多甲藻叶绿素蛋白,peridinin chlorophyll protein(PerCP)

PerCP是在甲藻和薄甲藻的光学合成器中发现的是一种蛋白复合物,分子量约为35kD,激发波长的峰值在490nm附近,当被488nm氩离子激光激发后,发射光的峰值约为677nmFL3探测器检测PerCP

6种常见的荧光探针发光优越性及其产品特性对比

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6-羧基-X-罗丹明琥珀酰亚胺酯(单一化合物);cas216699-36-4;6-ROX, SE

5-(4,6-二氯三嗪基)氨基荧光素;cas102417-95-8;5-DTAF

6-(4,6-二氯三嗪基)-氨基荧光素(盐酸盐);cas118357-32-7;6-DTAF

AMCA酸;cas106562-32-7;AMCA acid

AMCA-X 琥珀酰亚胺酯;cas216309-02-3;AMCA-X, SE

7-羟基-3-羧基香豆素;cas779-27-1

7-羟基-3-羧基香豆素琥珀酰亚胺酯;cas134471-24-2

7-羟基-4-甲基香豆素-3-乙酸;cas5852-10-8

7-羟基-4-甲基香豆素-3-乙酸琥珀酰亚胺酯;cas113721-87-2

7-甲氧基-3-羧基香豆素;cas20300-59-8

7-甲氧基-3-羧基香豆素琥珀酰亚胺酯 ;cas150321-92-9

Super Texas Red琥珀酰亚胺酯;Super Texas Red,SE

荧光胺;cas38183-12-9;Fluorescamine

荧光素-5-马来酰亚胺;cas75350-46-8;Fluorescein-5-maleimide

mBBr ;cas74235-78-2;mBBr [Monobromobimhaie]

bBBr;cas68654-25-1;bBBr [Dibromobimhaie]

磺基罗丹明101磺酰肼;TR hydrazide

磺基罗丹明101尸磺胺;TR cadaverine

EDANS酸;cs50402-56-7;EDANS acid

EDANS钠盐;cas100900-07-0;EDANS  sodium salt

8-氨基芘-1,3,6-三磺酸三钠盐;cas196504-57-1;APTS

Dhaisyl 尸胺;cas10121-91-2;Dhaisyl cadaverine

N-BOC-尸胺;ca51644-96-3;N-BOC-cadaverine

N-BOC-乙二胺;cas57260-73-8;N-BOC-ethylenediamine

N-FMOC-乙二胺;N-FMOC-ethylenediamine

N-FMOC-尸胺;N-FMOC-cadaverine

以上产品由上海金畔生物科技有限公司供应,质量稳定,纯度大于95%,可以提供COA和核磁、HPLC图谱报告,2周内如遇质量问题无条件退换货

Biotin-PHA-E;生物素化菜豆红细胞凝集素(PHA-E),Biotinylated Phaseolus Vulgaris Erythroagglutinin (PHA-E)

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。

菜豆凝集素(Phaseolus vulgaris凝集素)是一个凝集素家族的名称,每个家族都由四个亚基组成。有两种不同类型的亚单位。其中一种主要参与红细胞凝集,并被指定为“E”亚单位(用于红细胞凝集素)。另一种类型参与淋巴细胞凝集和有丝分裂活性,被称为“L”亚单位(白血球凝集素)。这些亚单位结合起来产生五个隔离素。

PHA-E具有较强的血凝活性,但是一种弱的有丝分裂原。PHA-L具有四个L型亚单位,不凝集红细胞,但是一种有效的有丝分裂原。其他三个分离蛋白,分别命名为E3L1、E2L2和E1L3,具有与各自的E或L亚单位数量成比例的红凝集和有丝分裂活性。我们将五种隔离素的混合物称为PHA(E+L)。

Biotin-PHA-E;生物素化菜豆红细胞凝集素(PHA-E),Biotinylated Phaseolus Vulgaris Erythroagglutinin (PHA-E)

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未结合红细胞凝集素(PHA-E) PHA-E

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生物素修饰菜豆红细胞凝集素(PHA-E) Biotin生物素-PHA-E

可以根据文献制备特殊定制类产品。

Cy3.5标记相思子毒素|Cy3.5-Abrin|菁染料cy3.5标记相思子毒素|Abrin-cy3.5

Cy3.5标记相思子毒素  Cy3.5-Abrin

中文名称:Cy3.5标记相思子毒素

英文名称: Abrin-cy3.5

其他名称:菁染料cy3.5标记相思子毒素

Cy3.5-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。

Cy3.5标记相思子毒素|Cy3.5-Abrin|菁染料cy3.5标记相思子毒素|Abrin-cy3.5

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。

购买须知:

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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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产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

1-硫代-β-D-葡萄糖钠| cas:10593-29-0

1-硫代-β-D-葡萄糖钠| cas:10593-29-0

Β-D-硫代葡萄糖钠盐; 1-硫代-beta-d-葡萄糖钠; 1-硫代-Β-D-葡萄糖钠,:b-D-Glucopyranose, 1-thio-, sodiumsalt (1:1),分子式:C6H11NaO5S 分子量:218.2

产品介绍

  • 硫代-β-D-葡萄糖 钠盐

1-硫代-β-D-葡萄糖钠| cas:10593-29-0

中文别名:Β-D-硫代葡萄糖钠盐; 1-硫代-beta-d-葡萄糖钠; 1-硫代-Β-D-葡萄糖钠; 1-硫代-BETA-D-葡萄糖糖钠盐; 1-硫代-Β-D-葡萄糖 钠盐; 葡硫糖; Β-D-硫葡糖; 1-硫代-BETA-D-吡喃葡萄糖钠盐;

英文名称:b-D-Glucopyranose, 1-thio-, sodiumsalt (1:1); GLUCOTHIOSE SODIUM SALT; 1-THIO-BETA-D-GLUCOSE SODIUM SALT;

分子式:C6H11NaO5S

分子量:218.2

外观状态:固体或粉末

质量指标:95%+

溶解条件:有机溶剂/水

储存条件:-20℃避光保存

运输条件:室温2周

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

铱配合物磷光探针Pt (II)、Ru(II)、Re(I)、Ir(III)、Cu(I)、Au(I)以及Os(II)配合物的合成应用

铱配合物磷光探针Pt (II)、Ru(II)、Re(I)、Ir(III)、Cu(I)、Au(I)以及Os(II)配合物的合成应用

随着光学成像技术的快速发展,生物光学成像成为人类从微观的角度认识有机体的生命动态过程和细胞/组织的病理研究的重要手段。目前生物光学成像主要分为两类:荧光生物成像、磷光生物成像。其中,用于荧光成像的有机荧光染料的研究较为。然而,荧光寿命短、光漂白、低量子效率等缺点限制了荧光染料在成像领域的应用,这使得开发新的生物探针具有重要意义。

磷光配合物,如Pt II)、RuII)、ReI)、IrIII)、CuI)、AuI)以及OsII)配合物,作为生物探针近年来成为研究的热点。铱配合物具有发射寿命长、发光效率高、发光颜色可调、可见光激发等优异的光物理性质,并且化学稳定好,生物相容性好,这些突出的性质使其在细胞生物学成像方面应用有较大潜力,进而近年来引起了人们的关注。我们对磷光配合物在生物标记和成像方面的应用也进行了积极的探索。

我们设计合成了用于实现不同检测功能的磷光配合物,两种离子型铱配合物:一种基于醛基官能团与氨基酸的特异性成环用于检测半胱氨酸/高半胱氨酸;一种基于对氧气的敏感性实现氧传感。1.半胱氨酸/高半胱氨酸细胞探针。

我们设计合成了三种离子型铱配合物,它们的N^N配体相同,通过改变C^N配体实现光物理性质的调控,并通过实验比较这三种磷光配合物探针的对半胱氨酸/高半胱氨酸的检测性能。滴定实验结果表明,随着半胱氨酸/高半胱氨酸的逐渐加入,配合物1混合溶液在570nm的发射峰强度明显增强;配合物2混合溶液在488nm的发射峰强度变化不大,594nm的发射峰强度明显增强,实现了对半胱氨酸/高半胱氨酸的比率法检测,并且磷光配合物发射寿命长的优势可采用时间分辨技术消除背景荧光的干扰,均有利于提高配合物2磷光探针检测的信噪比;配合物3混合溶液在558nm的发射峰强度明显减弱,并发生约5nm光谱红移。同时,我们进行了三种配合物磷光探针对包括半胱氨酸/高半胱氨酸在内的19种氨基酸的选择性测试,实验结果表明,配合物2磷光探针的检测效果为明显,半胱氨酸/高半胱氨酸的加入能引起探针溶液发射显著增强,对其它氨基酸的响应信号较弱,说明配合物2磷光探针对半胱氨酸/高半胱氨酸具有良好的选择性。细胞成像收集488nm594nm双通道信号,用配合物2磷光探针培养的细胞的磷光发射强度约为空白组发射强度的5倍,说明在细胞中配合物2磷光探针对半胱氨酸/高半胱氨酸同样具有较好的检测效果。因此,较好的细胞穿透性、较低的细胞毒性和对半胱氨酸/高半胱氨酸较好的响应性证明配合物2磷光探针可作为细胞探针较好地对半胱氨酸/高半胱氨酸进行细胞成像。2.乏氧检测细胞探针。氧气参与人体供能系统,是维持人体正常的生命活动必需的重要组分,同时,氧气浓度的异常也可作为人体病变的指示。目前,用于乏氧检测的探针较少,如聚合物辅助的配合物探针,该探针虽然使其生物毒性得到降低,但该交联分子的发光相对较弱,乏氧前后的磷光强度改变相对较小,使得细胞成像的效果不明显;用离子液体介质使乏氧探针在溶液中具有较好的检测性能,但适用于生物细胞环境中会存在一定的局限性。因此,开发具有高效的、可用于生物细胞成像的磷光探针具有重要的应用价值。

铱配合物磷光探针Pt (II)、Ru(II)、Re(I)、Ir(III)、Cu(I)、Au(I)以及Os(II)配合物的合成应用

此外,我们采用了时间门技术对乏氧前后的细胞进行了表征,结果表明:在250ns-400ns的时间区段内,含有氧气培养的对照组的细胞磷光强度非常低,而在相同的时间间隔内,乏氧条件下的实验组仍具有一定的发射强度,该实验结果进一步证明了探针S3是良好的氧传感细胞探针。

产品供应列表:

(t-bt)2Ir(acac)新型磷光染料    

三羰基铼配合物Re(CO)3(ECAF)    

三齿磷铱配合物Ir(tpit)(sb)Cl    

2[(dpq)2Ir(phen)](PF6)离子型环金属铱配合物    

1[(pq)2Ir(phen)](PF6)波峰554.5 nm    

3[(pqcm)2Ir(phen)](PF6)波峰621 nm    

4[(pqca)2Ir(phen)](PF6)发射红色光    

三联吡啶钌([Ru(bpy)3]2+)配合物    

环金属铱配合物高分子材料P(MMAco-TPYIr)    

离子型环金属铱配合物1[(pq)2Ir(phen)](PF6)    

2[(dpq)2Ir(phen)](PF6)    

3[(pqcm)2Ir(phen)](PF6)    

4[(pqca)2Ir(phen)](PF6)    

环金属铱(Ⅲ)配合物(dpci)2Ir(pic)    

三环铱配合物Ir(mppppz)3    

离子型铱配合物[Ir(BTZ9C3)2(bpy)]PF6(1)    

中性铱配合物[Ir(BTZ9C3)2(fppz)](2)    

噌啉类铱配合物(dpci)2Ir(paz)    

Ir(PYA)3    

Ir(tfapq)2pic    

铱配合物化学发光探针(dpci)2Ir(pca)])    

三环配合物磷光体Ir(MPCPPZ)3    

酰胺型铱金属配合物    

(mn2mt)2Ir(hppy)    

[Ir(ppy-CH2NR1R2)2(bpy-CONH)](PF6)铱配合物物    

[Ir(CHO-ppy)2(bpy-E-BDP)]PF6(Ir-1)Bodipy敏化铱配合物    

[Ir(CHO-ppy)2(C-DIEA-phen)]PF6(I r-2)    

[Ir(ppy-PE)2(phen-BDP)]PF6(Ir-3)    

[Ir(ppy-PE)2(bpy-BDP)]PF6(Ir-4)    

[Ir(4-ppy-BDP)2(bpy-PE)]PF6(Ir-5)    

[Ir(3-ppy-BDP)2(bpy-PE)]PF6(Ir-6)    

[Ir(4-ppy-BDP)2(bpy-COOH)]PF6(Ir-7)    

[Ir(3-ppy-BDP)2(bpy-COOH)]PF6(Ir-8)    

铱配合物[Ir(C6)2(dcbpy)]+PF6-    

[RhBIr(pba)2]+PF6-    

Ir(L1′)2S2CNEt2(1)铱配合物    

Ir(L2′)(L2)S2CNEt2(2)    

Ir(L3)2S2CNEt2(3)    

Ir(L3′)(L3)S2CNEt2(4)    

Ir(L3′)2S2CNEt2(5)    

刚性三蝶烯结构的配合物Ir(tfmpipt)3    

Ir(tfmp)3    

Ir(tfmpipt)3    

环金属化铱配合物Ⅱ-1~Ⅱ-8    

水溶性铱配合物Ⅲ-8    

水溶性铱配合物Ⅲ-9    

水溶性铱配合物Ⅲ-7    

水溶性糖基铱配合物[(dfppy)2Ir(bpy-sugar)]Cl(1)    

[(tpy-COOH)2Ir(bpy-sugar)]Cl(2)    

(mpbq)2Ir(bpy-sugar)]Cl(3)    

磷光铱配合物[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-(CONH-C4H9)2)](PF6)    

天蓝光铱配合物(Ir1-Ir4)    

哒嗪类磷光铱配合物(Ir5-Ir8)    

八面体型多吡啶铱(Ⅲ)配合物    

芴基噁二唑铱配合物    

阳离子型铱配合物[Ir(F_2ppy)_2(Br_2bpy)]~+PF~-_6    

DMPQ2 Iracac红光铱(Ir)配合物    

离子型铱配合物[Ir(dfbpy)2(bpy)]+PF6-    

[Ir(dfbpy)2(pyq)]+PF6-    

[Ir(dfbpy)2(quqo)]+PF6-    

离子型铱配合物共轭聚合物PFO-Ir    

PFO-Ir-OXD    

D-Ir-Caz    

D-Ir-OXD    

铱配合物(1)[Ir(OXD)_2(ptop)]~+(PF_6~-)    

(2)[Ir(OXD)_2(mptop)]~+(PF_6~-)    

(3)[Ir(dcOXD)_2(ptop)]~+(PF_6~-)    

(4)[Ir(dcOXD)_2(mptop)]~+(PF_6~-)    

(5)[Ir(dmOXD)_2(ptop)]~+(PF_6~-)    

(6)[Ir(dmOXD)_2(mptop)]~+(PF_6~-)    

铱配合物光电材料[(C6)2Ir(dcbpy)]+PF6-    

[(C6)2Ir(dcbpy)]+PF6-    

[(C-Phen)Ir(hpba)2]+PF6-    

小分子铱配合物[Ir(iqbt)2(Brppy)]    

铱配合物[Ir(dpbq)2(L1)]    

黄光磷光聚合物PCZ-Ir1    

铱配合物[(btp)Ir(L1)]Cl    

[(mtfpmt)2Ir(L1)]Cl    

[(mtfpmt)2Ir(phen)]Cl    

[(mtfpmt)2Ir(bpy)]Cl    

[(btp)2Ir(L2)]Cl    

绿光Ir(Ⅲ)配合物Ir(tfpmd)2(stpip)    

红光Ir(Ⅲ)配合物Ir(tfpqz)2(stpip)    

Poly(PF-[Ir(iqbt)2(L)])    

红外发光溴代-铱配合物[Ir(iqbt)2(L)]    

红光铂(Ⅱ)配合物Pt N3N-ptb    

蓝光铱(Ⅲ)配合物FIrpic    

哒嗪类铱配合物(tpte)2Ir(pic)    

(tpte)2Ir(tp)    

(tpp)2Ir(pic)    

(tpp)2Ir(tp)    

铱配合物(fpbt)2Ir(acac)    

(fpbt)2Ir(pic)    

(fpbt)2Ir(fptz)    

(fpbm)2Ir(acac)    

(fpbm)2Ir(pic)    

(fpbm)2Ir(fptz)    

铱配合物(obt)2Ir(acac)    

(mbt)2Ir(acac)    

(pbt)2Ir(acac)    

萘取代苯并噻唑铱配合物(1-NBT)2Ir(acac)    

(1-NBT)2Ir(fptz)    

(2-NBT)2Ir(acac)    

(2-NBT)2Ir(fptz)    

芴基四氮唑类铱配合物    

配合物Ir3*-Si    

刺激响应型材料[Ir(pq)2(bpzMe2)](PF6)3    

水溶性钯卟啉配合物    

Ir-Mn双核金属卟啉配合物    

中性铱配合物Ir(L)2(acac)    

Ir(L)2(pic)    

离子型铱配合物[(nbt)2Ir(1L)](PF6)    

[(CF3-bt)2Ir(1L)](PF6)    

亚铜配合物[Cu(1L)(PPh3)2]BF4    

[Cu(1L)(DPEphos)]BF4    

绿光配合物Ir(L)2(1L)    

Ir(L)2(2L)    

Ir(L)2(3L)    

季铵盐型水溶性铱配合物[Ir(pq)2(qpy)]3+3Cl-(Irqpy)    

铱配合物(DPQ)2Ir(ozl)    

(DPQ)2Ir(iml)    

(dfpypya)2Ir(pic-OH)    

铱配合物Ir(tfppy)2(Stpip)    

离子识别型铱配合物/介孔SiO2杂化材料    

配合物Ru(bpy)3 2+掺杂二氧化硅纳米材料    

磷光绿光铱(III)配合物    

橙红光铱配合物Ir(PPY)2(H2dcppy)PF6    

金属铱(Ⅲ)配合物Ir-NB    

Ir-DPB    

[Ir(ppy-CH2NR1R2)2(bpy-CONH)](PF6)铱配合物    

[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-(CONH-C4H9)2)](PF6)    

铱配合物[(ppy)2Ir(dppz)]PF6    

铱配合物[Ir(C6)2(dcbpy)]PF6    

[Ir(C6)2(dcbpy)]+    

新型环金属铱配合物(pq-COOCH3)2Ir(acac)(1)    

(pq-COOH)2Ir(acac)(2)    

(pq)2Ir(pic)(3)    

(pq)2Ir(cys)(4)    

(pq)2Ir(acac)(5)    

[(pq)2Ir(bpy)]+PF6–(6)    

[(pq)2Ir(bpy-COOK)]+PF6–(7)    

铱配合物(pq)2Ir(cys)    

环金属铱配合物[(pq)2Ir(bpy-COOK)]+PF6–    

二元铱配合物(DMDPI)2Ir(tftap)    

(tftap)2Ir(DMDPI)    

一元铱配合物Ir(DMDPI)3    

双核金属铱配合物黏度探针C10([(df-ppy)2Ir(bpy)(CH2)10(bpy)Ir(btph)2]2+)    

C5,C12([(df-ppy)2Ir(bpy)(CH2)n    

[Cp*Ir(OH2)3]SO4功能化金属配合物    

铕-铽-钆-六氟乙酰丙 酮(HFA)三元配合物    

磷光铱(Ⅲ)配合物(ftfmppy)2Ir(TSAP)    

(dfppy)2Ir(PSAP)    

Ir-Fc    

荧光分子探针[Ru(bpy)2(DA-phen)](PF6)2    

[Ir(ppy)2(DA-phen)]PF6    

氟功能化苯并咪唑铱配合物(1F-Ir,2F-Ir和3F-Ir)    

双极性铱配合物(tpbi)2Ir(acac)    

(cpbi)2Ir(acac)    

铱配合物pCF3-Ir    

mCF3-Ir    

po-Ir    

上述产品仅用于科研。

多种蛋白的荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC)

多种蛋白的荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC)

上海金畔生物提供酶HRP,荧光FITC,Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明等荧光物质标记蛋白,标记位置是氨基,标记的蛋白有:牛血红蛋白、胶原蛋白、链霉亲和素、大鼠免疫球蛋白、牛胎球蛋白、人转铁蛋白、胰岛素、重组蛋白G等几十种蛋白,提供检测图谱。

Cy3、Cy5、Cy7系列荧光物质的基本信息

多种蛋白的荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC)

金畔生物主要提供以下几种蛋白标记方式

几种蛋白标记方式

标记类型

标记物名称

标记样品类别

标记位置

酶标记

辣根过氧化物酶(HRP

蛋白、多肽

氨基标记

生物素标记

生物素(Biotin

蛋白、多肽

氨基标记

荧光标记

异硫氰酸荧光素(FITC

蛋白、多肽

氨基标记

罗丹明(RB200

蛋白、多肽

氨基标记

Cy3

蛋白、多肽

氨基标记

Cy5

蛋白、多肽

氨基标记

Cy7

蛋白、多肽

氨基标记

Cy5.5

蛋白、多肽

氨基标记

Cy7.5

蛋白、多肽

氨基标记

ATTO系列荧光染料

ATTO 465、488495520565590550594(琥珀酰亚胺酯)

蛋白、多肽

氨基标记

 

在以上列表中比较常见的是FITC标记蛋白,上海金畔生物提供一种异硫氰酸荧光素(FITC)标记牛血清白蛋白(BSA)产品说明:

异硫氰酸荧光素( Fluorescein Isothiocyhaiate) , 缩写FITC 的异硫氰酸基团能与蛋白上的氨基未端和首胺反应,从而将荧光素标记到蛋白上。FITC的吸收波长为495nm,呈黄橙色;发射波长为525nm,呈黄绿色,产品纯度≥90% ,适用于蛋白标记。用异硫氰酸荧光素(FITC)标记牛血清白蛋白(BSA),将异硫氰酸荧光素(FITC),采用化学交联法,用直接标记法交联到BSA分子上,并经过纯化、蛋白定量、FITC浓度及效价鉴定,制成BSA-FITC。

多种蛋白的荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC)

注意事项:

1.请根据实验需要选择合适工作效价,部分实验根据具体实验情况可在推荐工作效价基础上进行增加或减小。

2.由于各实验室使用的抗体稀释液不同,稀释后酶标抗体的保存效果有所不同,故不建议在没有实验证明情况下,对抗体进行稀释后保存。

保存条件:-20℃保存,勿反复冻融或于4℃久置。

供应商:上海金畔生物科技有限公司

 

金畔生物提供荧光标记蛋白产品列表:

FITC标记DiI低密度脂蛋白(人);FITC-Humhai DiI-LDL

ICG吲哚菁绿标记DiI标记氧化型低密度脂蛋白(人);ICG- Humhai DiI-Ox-LDL

Cy7-DiI标记乙酰化低密度脂蛋白(人); Cy7- Humhai DiI-Ox-LDL

Cy5.5-大鼠免疫球蛋白;Cy5.5-IgG from rat serum

Cy3.5-低密度脂蛋白(人) ;Cy3.5- Humhai LDL

罗丹明-高氧化程度低密度脂蛋白(人) ;罗丹明- Humhai High Ox-LDL, High OxLDL

Biotin-机械生长因子(MGF); Biotin -Humhai High Ox-LDL, High OxLDL

Cy7.5标记胶原蛋白(BR); Cy7.5- Collagen

Cy3-胶原蛋白(II型);Cy3-Collagen

Biotin标记胶原蛋白(I型) ;Biotin – Collagen

Cy3-链霉亲和素;Cy3-Streptavidin from Streptomyces avidinii

HRP-氯化血红素;血晶素;HRP -Hemin

FITC-卵清蛋白;鸡蛋白蛋白F;FITC -Hemin

Biotin-凝血酶来源于牛血浆;Biotin -Thrombin from bovine plasma

Cy5-牛IgG干粉,牛免疫球蛋白;Cy5-IgG from bovine serum

ICG-牛胎球蛋白; ICG -Fetuin from fetal bovine serum

罗丹明-牛胎球蛋白;罗丹明- Fetuin from fetal bovine serum

Cy3-牛血红蛋白;Cy3-Hemoglobin

Biotin-牛血清白蛋白(BSA);牛血清白蛋白Biotin -Albumin(bovine fraction V);

Cy5.5-牛转铁蛋白;Cy5.5-Trhaisferrins;Bovine Trhaisferrin

Cy7.5-人IgG干粉,人免疫球蛋白;Cy7.5-IgG from humhai serum

Biotin标记人血清白蛋白; Biotin -albumin from humhai serum

HRP -人转铁蛋白HRP -Humhai Holo Trhaisferrin

FITC -鼠尾胶原蛋白I型FITC -Rat tail tendon collagen Type I

Cy5-兔IgG干粉,兔免疫球蛋白Cy5-IgG from rabbit serum

Biotin -豚鼠IgG干粉,豚鼠免疫球蛋白Biotin -IgG from Guinea pig serum

Cy5-胃膜素(猪) Cy5- Mucin from porcine stomach

FITC -无蛋白酶牛血清白蛋白FITC -Albumin, from bovine Protease free

Cy5.5-无脂肪酸牛血清白蛋白 ;Cy5.5-Albumin, from bovine Fatty free

Biotin -纤维蛋白原(来源牛血浆) ;Biotin – Fibrinogen from bovine plasma

FITC标记小鼠IgG;免疫球蛋白(小鼠); FITC – IgG from mouse serum

Biotin -羊IgG干粉,羊免疫球蛋白;Biotin -IgG from sheep serum

Biotin -氧化低密度脂蛋白(人); Biotin -Oxidized Humhai LDL; OxLDL

Biotin-胰岛素(牛);牛胰岛素;Biotin -INSULIN

Cy5.5-胰岛素(人);重组人胰岛素;Cy5.5-Humhai recombinhait Insulin

Biotin -胰岛素(猪);猪胰岛素;Biotin -INSULIN

HRP -乙酰化低密度脂蛋白(人) ;HRP – Humhai Ac-LDL, AcLDL

Biotin -鱼精蛋白硫酸盐来源于鲑鱼;Biotin -Protamine sulfate from Salmom

HRP标记粘蛋白;HRP -Mucin from bovine submaxillary glhaids

Biotin-重组蛋白G琼脂糖凝胶;Biotin -FF rProtein G Sepharose

HRP -猪IgG干粉,猪免疫球蛋白;HRP -IgG from pig serum

Cy5-组蛋白,from Calf Thymus(冻干); Cy5- Histone from Calf Thymus(Lyophilized)

 

上面只是部分产品组合,提到的蛋白、胰岛素均可以用辣根过氧化物酶(HRP)、生物素(Biotin)、异硫氰酸荧光素(FITC)、罗丹明(RB200)、Cy3、Cy5、Cy7、Cy5.5、Cy7.5、ATTO 465、488、495、520、565、590、550、594(琥珀酰亚胺酯)来标记。也可以由您提供蛋白,我们帮您做荧光标记偶联蛋白。

产品名称 规格 库存
Cy3-Streptavidin  1mg(2.5mg/ml) 1
Avidin CY3  1mg(3mg/ml) 1
Avidin CY5  1mg(2mg/ml) 1
Avidin CY5.5  1mg(2mg/ml) 1
Cy3-Conchaiavalin A  2.5mg(0.5mg/ml) 1
Streptavidin?CY5  1mg 1
CY5-DEX MW:10K  100mg 5
CY7 alkyne  10mg 7
CY7 alkyne  5mg 1
Cy7.5 maleimide  5mg 4
Amino-β-cyclodextrin  500mg 1
CY3-PEG-MAL, MW:2K  1mg 32
CY3 NH2  5mg 32
CY3 NHS ester  5mg 28
Sulfo CY3 COOH  5mg 6
HSA-CY3  0.5mg(10mg/ml) 1
cy5.5 N3  5mg 18
cy3.5 NH2  5mg 17
cy3.5 NHS  5mg 17
CY3-PEG2000-Biotin   5mg 7
CY2 CAS:260430-02-2  5mg 12
CY7-PLGA3w,50:50  10mg 29
CY7 COOH  1mg 2
二辛烷-Cy7-1  5mg 24
CY3 N3  5mg 9

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

更多推存

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。

生物素Biotin标记酪蛋白|Biotin-Casein|生物素-酪蛋白标记 |生物素修饰酪蛋白|biotin-Casein -conjugate

生物素Biotin标记酪蛋白    Biotin-Casein

中文名称:生物素Biotin标记酪蛋白Casein   

英文名称:Biotin-Casein

其他名称:biotin-Casein -conjugate

生物素-酪蛋白标记

生物素修饰酪蛋白

Casein-Biotin

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。

生物素Biotin标记酪蛋白|Biotin-Casein|生物素-酪蛋白标记  |生物素修饰酪蛋白|biotin-Casein -conjugate

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。

Chitosan-Mannose 壳聚糖-甘露糖

Chitosan-Mannose 壳聚糖-甘露糖

英文简称:Chitosan-Biotin 质量:95%+ 反应基团:亲和素,分子式: C6H12O6 分子量: 180.16

产品介绍

Chitosan-Mannose 壳聚糖-甘露糖

生物素修饰壳聚糖 Chitosan-Biotin

壳聚糖(chitosan),又称脱乙酰甲壳素,是由自然界广泛存在的几丁质(chitin)经过脱乙酰作用得到的,化学名称为聚葡萄糖胺[(1-4)-2-氨基-B-D葡萄糖,自1859年,法国人Rouget首先得到壳聚糖后,这种天然高分子的生物官能性和相容性、血液相容性、安全性、微生物降解性等优良性能被各行各业广泛关注。

产品名称:生物素修饰壳聚糖

外观:白色粉末

英文简称:Chitosan-Biotin

质量:95%+

反应基团:亲和素

包装:100mg/500mg

保存:-20℃

化学名:甘露糖
英文名称:mannose
别名:Mannose, D- (8CI); (+)-Mannose; Carubinose; D(+)-Mannose; Mannose; NSC 26247; Seminose
分子式: C6H12O6 
Cas No: 3458-28-4
分子量: 180.16
熔点: 132°C
沸点: 527.1±50.0 °C | Condition: Press: 760 Torr
密度: 1.554 g/cm3 | Condition: Temp: -5 °C 
pKa: 12.45±0.20 | Condition: Most Acidic Temp: 25 °C

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

Biotin-GNL;生物素化雪花莲凝集素(GNL),Biotinylated Galanthus Nivalis Lectin (GNL)

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。

雪花莲凝集素

存在于雪花莲中的凝集素。是一种未被糖基化的四聚体蛋白,对某些咀嚼式和刺吸式昆虫及线虫有毒性。

Biotin-GNL;生物素化雪花莲凝集素(GNL),Biotinylated Galhaithus Nivalis Lectin (GNL)

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琼脂糖结合雪花莲凝集素(GNL) Agarose bound琼脂糖-GNL

非结合甘雪花莲凝集素(GNL) GNL

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可以根据文献制备特殊定制类产品。

新兴的AIE聚集诱导发光材料是什么材料?在生物医学领域的应用有哪些?

新兴的AIE聚集诱导发光材料是什么材料?在生物医学领域的应用有哪些?

1.AIE聚集诱导发光材料是什么?

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逐渐增强的现象。AIE类分子在分散态下,由于强的电子-振动耦合会导致较强的非辐射跃迁,并引起荧光的淬灭。而聚集状态下分子环境对其内部运动的抑制(RIM)可以削弱分子体系的电子-振动耦合,从而减少非辐射跃迁,并导致荧光增强。

新兴的AIE聚集诱导发光材料是什么材料?在生物医学领域的应用有哪些?

2.AIE聚集诱导发光材料的产品特点

1.在固态下有强发光特性(粉末或高浓度);

2..对于紫外激发光,有很强的稳定性(不会光漂白);

3.在细胞成像及相关生物成像技术中,能产生很高的分辨率图像;

4.浓度越高,发光越强;

5.在固态或者高浓度态下,非常高的灵敏度

6.可以通过灵活的化学修饰来实现不同波段的发光调控


3.AIE材料在生物医学领域的应用有哪些?

金畔生物主要对近期AIE材料在细菌成像与抑制、细胞/细胞器成像与诊疗、活体成像与诊疗三个方面的研究进展进行了归纳总结,包括线粒体检测、微管标记、靶向线粒体光动力治疗、光动力协同治疗、治疗过程实时监控、血管成像、干细胞治疗和手术导航等方面的应用。

AIE纳米粒子可以对干细胞进行长达42天的长效追踪,可以用于三维血管造影,用于近红外二区的高分辨率成像探测;AIE材料自身的特点可以很好地用于可激活的探针,可以根据应用需求,使其在靶标部位发出特异性荧光,从而获得较高信噪比的荧光信号。例如:由于靶向线粒体的AIE材料靶向基团与活细胞中的线粒体结合,达到“点亮”效果,得到荧光信号,而未与线粒体结合的探针,则保持静默,实现低程度的背景干扰,使靶标部位成像的精确性得到保证;AIE材料可用于诊断治疗一体化,如荧光成像介导的光动力学治疗,对靶向线粒体的探针进行合理设计,可在光照条件下高效率地产生ROS,从而对癌症进行治疗;另一方面,AIE材料还可用于荧光成像介导的手术切除,由于AIE材料在聚集态使荧光显著增强的特性,在近红外区域发射荧光的AIE材料可用于制备纳米粒子,对肿瘤进行精确检测与手术切除治疗。同时,AIE材料还展示出优秀的生物相容性,不仅在体外细胞实验中具有较低的细胞毒性,在体内实验中,静脉注射后的小鼠其体重、重要器官的组织学分析数据也显示出AIE材料的毒性微乎其微。动物实验证明,大多数AIE纳米粒子在健康小鼠体内注射后9天,可通过胆途径代谢出体外。

 新兴的AIE聚集诱导发光材料是什么材料?在生物医学领域的应用有哪些?

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。

TPE衍生物:

两亲性氢键聚集诱导发光聚合物

星射状三芳胺和氰基的四极分子双光子材料(CNDPASB(a-c))

含有羰基的聚集诱导发光

多芳基取代的杂环化合物聚集发光材料

分子内电荷转移化合物聚集发光材料

四苯乙烯衍生物与大环主体在主客体相互作用下的聚集诱导发光

四苯乙烯大环化合物

四苯乙烯和β-环糊精的聚集诱导发光聚合物

新型的氰基取代二苯乙烯类分子

聚集诱导发光性质的Fe3+荧光探针

异丁烯基双萘酰胺分子骨架构建具有聚集诱导发光性能的荧光

具有聚集诱导荧光特性的树形萘酰亚胺分子的荧光探针

具有聚集诱导发光特性的四苯乙烯分子的新型荧光分子探针

具有聚集诱导发光性质的新型膦盐

聚集诱导发光核酸探针

光敏磷脂探针

新型香豆素类荧光离子探针

碳量子点荧光探针

聚丙烯酰胺凝胶发光探针

稀土b3+发光探针

喹啉、异喹啉类生物碱发光探针

含有聚集诱导发光性质的绿光染料

红色聚集诱导发光分子

具有聚集诱导发光特性的深红/近红外荧光探针

四苯基吡嗪小分子衍生物聚集诱导发光

四苯基吡嗪聚合物聚集诱导发光

芴及芴酮类化合物聚集诱导发光

吡咯并吡咯二酮(DPP)类衍生物,

星射状三芳胺的化合物(DPASB(a-c))

多芳基乙烯类化合物聚集发光材料

含有氢键的化合物聚集发光材料

聚合物发光聚集发光材料

J-聚集发光聚集发光材料

发光聚集体发光聚集发光材料

交叉分子堆积发光聚集发光材料

新型吲哚[3,2-b]咔唑类衍生物

丙烯腈类衍生物

硅杂环戊二烯衍生物

四苯基乙烯的炔酮衍生物

AIE-activeetalomplexes

trhais-Cn-Choln,,,

TPE-o-Py

USTC-8(Cu)卟啉基金属有机框架

USTC-8(In)

Cu-TCPP啉金属有机框架

UiO-66-TPP-SH

卟啉光敏剂NMOFTCPPiO-66

Pt-TCPP

铂的超薄MOF纳米片(PtSA-MNS

TCPP-Cd属卟啉有机框架

TCPP-Fe(2+)

TCPP-Ni(2+)四苯甲酸卟啉镍

(4-硝基苯基)卟啉

TAPP

TFPP

MIL-88

TCPP四苯甲酸卟啉

TiO2负载四羧基苯基卟啉(TCPP)

PEI-TCPP乙烯亚胺修饰四苯甲酸卟啉

TCPP/CdS

TCPP/ZnS

壳聚糖接枝四(4-羧基苯基)钴卟啉TCPP/CTS

Co-TCPP牛血清白蛋白(BSA)

四对甲氧苯基卟啉镍

TCPP–Fe3O4

ZnTCPP@MOF

UiO-68-ZnPc

产品说明:

1.产品质优价廉,接受定制,

2.提供核磁,HPLCLCMS,GC图谱 可放心使用;

3.对于科研机构支持货到付款。

4.提供各种产品的msds、结构式、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子式/化学式、密度、沸点、熔点等

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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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

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。

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。

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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

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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。

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罗丹明RBITC标记相思子毒素  RBITC-Abrin

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HRP标记相思子毒素   HRP-Abrin

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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