日度归档:2025年5月29日
姜黄素桥连卟啉铜/卟啉镍/卟啉锌光敏剂的介绍及合成
上海金畔生物供应卟啉类定制产品目录:
钴卟啉修饰二氧化钛CoTTP-TiO2
铜卟啉修饰二氧化钛ZnTTP-TiO2
锌卟啉修饰二氧化钛CuTTP-TiO2
卟啉修饰抗癌药物
卟啉修饰壳聚糖光敏新材料
卟啉修饰酞菁类三明治型化合物
四-(对羟基苯基)镍卟啉修饰金电极
四巯基卟啉修饰UiO66金属有机框架纳米材料
金属卟啉修饰冠醚大分子环
卟啉修饰的碳纳米管基TiO2纳米复合材料(CNTsZnTHPP-TiO2)
四-磺酸基苯卟啉钴修饰的阴离子交换树脂
卟啉修饰末端树枝状聚合物
锌卟啉修饰环糊精纳米分子管道
卟啉修饰的两亲性嵌段共聚物PEG(113)-PCL(46)-卟啉
锌卟啉修饰双核钌卡宾烯烃复分解催化剂
氨基苯基卟啉修饰层耐盐酸腐
四—磺酸基苯基卟啉钻修饰阴离子交换树脂D261(CoTPPSr)
富勒烯-金属卟啉复合
花状钨酸铋‑卟啉复合材料
多金属氧酸盐—卟啉复合物
氧化锌/卟啉复合材料
二氧化钛/金属卟啉复合纳米材料
硫化铋-锌原卟啉复合材料
卟啉/氧化亚铜复合物
量子点-卟啉纳米复合材料
石墨相的氮化碳/四羧基苯基卟啉纳米复合材料
碘化三甲氨基苯基卟啉钴(CoTAPPI)复合膜
金纳米棒–卟啉MOF复合材料
酞菁氧钛(Ti0Pc)/卟啉氧钒(TPP)复合光生材料
氧化石墨烯@聚合金属卟啉复合纳米催化剂
四羟基苯基金属卟啉(MTHPP)/TiO2
5-氟尿嘧啶-卟啉化合物
溶性季铵盐卟啉化合物
葡萄糖修饰卟啉化合物
β-环糊精修饰卟啉化合物
1,8-萘酰亚胺修饰卟啉化合物
咪唑,吡啶基金属卟啉框架材料
四磺酸苯基锰卟啉纳米管-硫化镉纳米片
卟啉功能化有机磷化合物
meso-四(4-磺酸苯基)卟啉铜(Cu–TPPS)掺杂TiO2/SiO2复合材料
锌卟啉功能化石墨烯量子点(GQDs/ZnPor)
锌卟啉-氢卟啉(ZnTSPP-H2TSPP)
锌卟啉-镓酞菁(ZnTSPP-GaTSPc)共敏化二氧化钛
卟啉修饰壳聚糖缠绕碳纳米管
异硫氰酸荧光素 (fluorescein isothiocyanate, FITC) 的外观以及激发发射波长
产地:上海
纯度:99%
用途:仅用于科研
5-对羟基苯基-10,15,20三苯基卟啉的合成方法(简称HPTPP)
光电材料|基于矩阵逆变换的单线阵ccd光电探测系统结构参数标定方法
光电材料|复合光电性能的纳米颗粒插层调制可拉伸导电石墨烯纤维
DyLight 594-UEA I;DyLight 594标记的荆豆凝集素(UEA-I),DyLight 594 labeled Ulex Europaeus Agglutinin I (UEA I)
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。
目前已有荧光素异硫氰酸荧光素(fluorescein isothiocyhaiate,FITC)、辣根过氧化物酶和生物素标记凝集素的组织化学染色。近期,金畔生物公司推出了Cyhaiine染料标记的凝集素新品Cyhaiine Dye Conjugated Lectin。与传统的荧光染料基团相比,Cyhaiine染料具有更强的荧光,且荧光不宜猝灭。这类Cyhaiine标记凝集素产品的问世,为广大的凝集素用户提供了更广泛的选择范围。
Cy3共轭物可使用带有罗丹明(TRITC)过滤器的荧光显微镜进行观察。但Cy5共轭物通常使用配备有远红外光谱成像的共聚焦显微镜来进行观察。
这些Cyhaiine标记的凝集素旨在用于鉴定细胞和组织切片上的糖蛋白表达。此类产品可广泛应用于免疫荧光和流式细胞实验中。
荆豆凝集素具有抗H血型特异性。凝集素有两种类型: UEA I对 L-岩藻糖具有亲和力,UEA II对N,N′-二乙酰基壳二糖具有亲和力。最初认为UEA I摩尔量为170,000道尔顿。 后来的报道表明,UEA I可以在中性和碱性pH下形成聚集体,正确的摩尔量是68,000道尔顿。
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罗丹明标记荆豆凝集素(RB-UEA-I) Rh罗丹明-UEA I
生物素标记荆豆凝集素(Biotin-UEAⅠ) Biotin生物素-UEA I
琼脂糖结合荆豆凝集素(UEAⅠ) Agarose bound琼脂糖-UEA I
可以根据文献制备特殊定制类产品。
硅烯和基于硅烯的二维异质结构
上述产品可定制,具体规格可咨询客服!
BDP 630/650 amine|CAS:2183473-00-7|BODIPY类氟化硼二吡咯类荧光染料
上海金畔生物可以提供非常多样化的Bodipy系列染料,我们可以提供水溶性和脂溶性的Bodipy氟化硼二吡咯类荧光染料,水溶性的我们可以在染料上加磺酸基增加水溶性或者我们可以跟小分子PEG连接 增加水溶性。提供BODIPY的定制合成技术。
中位-吡啶取代的硼-二吡咯亚甲基(BDP)染料 |
中位取代苯硼酸的含稠合外环的硼-二吡咯亚甲基类(BDP)染料衍生物 |
荧光染料Cl-BDP-CF3、C1-BDP-H和Cl-BDP-OMe |
基于BODIPY检测小分子生物硫醇荧光探针BDP-CF3、BDP-H和BDP-OMe |
特异性检测Cys的荧光探针BDP-Me |
BODIPY的基本骨架上进行修饰 |
meso-Cl-BODIPY染料(BDP-1、BDP-2和BDP-3) |
基于PET效应而使得荧光得到淬灭的荧光探针BDP-Ph |
检测活体细胞内Cys的荧光探针BDP-R-Me和BDP-Me |
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荆豆凝集素具有抗H血型特异性。凝集素有两种类型: UEA I对 L-岩藻糖具有亲和力,UEA II对N,N′-二乙酰基壳二糖具有亲和力。最初认为UEA I摩尔量为170,000道尔顿。 后来的报道表明,UEA I可以在中性和碱性pH下形成聚集体,正确的摩尔量是68,000道尔顿。
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。
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凝集素的作用及应用
凝集素可为荧光素、酶和生物素等所标记,分别进行直接发染色和间接法染色。
1.直接法:标记物直接标记在凝集素上,使之直接与切片中的相应糖蛋白或糖脂相结合。
优点:技术较为成熟,目前商品用的凝集素药盒已能购得。
缺点:灵敏性不够高。
2.间接法:将凝集素直接与t切片中的相应糖基结合,而将标记物结合在抗凝集素抗体上。
优点:灵敏度高,特异性强
缺点:操作要求高,成本高
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