光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能

采用反相微乳液法、吸附法和溶剂热法合成了含有杂化钨酸铋硫化镉(Bi2WO6-CdS)纳米晶的聚聚丙烯酸钠(PAANa)胶乳颗粒。


采用反相微乳液聚合法制备了Bi2WO6- pahaia胶乳颗粒和CdS- pahaia胶乳颗粒,分别制备了基于Bi2WO6的CdS (Bi2WO6/CdS)和基于CdS的Bi2WO6 (CdS/Bi2WO6)杂化纳米晶。


研究了吸收滴注策略和溶剂热处理条件对两种胶乳颗粒尺寸、分布和形貌的影响。在吸收过程中,顺序滴法比同时滴法效果好。


在相同的溶剂热条件下,可以生长出簇状Bi2WO6/棒状CdS和点状CdS/点状Bi2WO6杂化纳米晶体。研究了硫酸镉/硫化钠(CdSO4/NaS)的毫摩尔数对Bi2WO6/CdS杂化纳米晶体晶粒尺寸和形貌的影响。


随着CdSO4/NaS摩尔数的增加,CdS棒状团簇和Bi2WO6团簇的晶粒尺寸分别因定向附着和Ostwald成熟而逐渐增大。Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体具有优异的光电性能。

光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能

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光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能

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。sjl2022/02/18

姜黄素桥连卟啉铜/卟啉镍/卟啉锌光敏剂的介绍及合成


卟啉类化合物作为应用于临床的重要光敏剂,其疗效源于对肿瘤的选择性富集及有效光损伤,天然产物姜黄素是从传统中药姜黄根茎中提取的主要有效成分之-,具有广泛的药用价值和较强的抗癌活性,美国国立癌症研究所(NCI)已将其作为第三代抗癌药物进行临床研究,若将此天然产物与特定卟啉桥连,合成种对肿瘤兼具光动力治疗和药化治疗作用的高效卟啉光敏剂,

姜黄素桥连卟啉铜/卟啉镍/卟啉锌光敏剂的介绍及合成

1.姜黄素桥连卟啉铜的合成

称取100mg的2-[2-(6-)己氧基]萘基-5,10,15,20-四苯基卟啉铜(1),100mL无水DMF溶于250mL三口烧瓶中,电磁搅拌至卟啉完全溶解,分别加入1.5g刚焙烧过的无水碳酸钾和0.1g姜黄素,25C下反应5h,TLC(硅胶G作固定相,氯仿为液相展开剂)监测反应进程.反应完毕后加入100mL蒸馏水,抽滤,将滤饼烘千后溶于氯仿制成饱和溶液,以硅胶(200~300)为固定相,氯仿和甲醇混合液(体积比1:1.5)为淋洗剂进行柱层析分离,收集第红色带,旋干后溶于氯仿,抽滤,滤液浓缩至饱和,加入热乙醇重结晶,得到化合物5的红色晶体56mg,产率约43%.

2.姜黄素桥连卟啉镍的合成

称取100mg的2-[2-(6-)己氧基]萘基-5,10,15,20-四苯基卟啉镍,100mL无水DMF溶于250mL三口烧瓶中,其它操作同上,得化合物6的鲜红色晶体58mg,产率约46%.

3.姜黄素桥连卟啉锌的合成

称取100mg的2-[2-(6-)己氧基]萘基-5,10,15,20-四苯基卟啉锌,100mL无水DMF溶于250mL三口烧瓶中,其它操作同上,得化合物7的亮紫色晶体53mg,产率约41%.

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

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比较优良。

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,是目前应用最广泛的荧光素。

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。

异硫氰酸荧光素 (fluorescein isothiocyhaiate, FITC) 的外观以及激发发射波长

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

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)

5-对羟基苯基-10,15,20三苯基卟啉的合成方法(简称HPTPP)

在三口烧瓶中,先将2. 3g(0.019mo1)对羟基苯甲醛溶解于200ml丙酸中,再加入6g(0.057 mol)的苯甲醛,搅拌溶解后加入300m1丙酸。在滴液漏斗中加入5.1g(0,07 6mol)的新蒸吡略。加热回流,电动搅拌, 温度为141C时, 滴加吡咯,2 min滴完,溶液逐渐变棕黑色。控制温度在131C,反应0.5h. 冷却静置段时间,减压蒸馏蒸去2/3的丙酸,加入等体积的无水乙醇放置过夜,抽滤,用无水乙醇洗涤到浅紫色,风干,得粗产品3.5g.

我们将粗产品溶于氯仿,用中性氧化铝干法过柱,氯仿为洗脱液, 一紫色带被迅速洗下,此为副产物对称卟啉TPP( 5 ,10,15,20-四苯基卟啉).紧接着为一个含少量水的杂质带,呈墨绿色.三色带为化合物HPTPP,改用氯仿乙醇(9: 1)混合液淋洗,收集后浓缩,再经硅胶柱层析1次,氯仿淋洗,收集主要色带,顶部为少量多羟基取代混合物。收集液经减压浓缩,氯仿甲醇重结晶,得紫色结晶1.8g, 产事为3.75%

5-对羟基苯基-10,15,20三苯基卟啉的合成方法(简称HPTPP)

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

提出了一种基于矩阵逆变换的单线阵ccd光电探测系统结构参数(焦距、倾斜角、距离等)的标定方法。


根据其测量原理,我们可以推导出观测值与测量结果之间的数学关系。相应地,在观测值和测量结果已知的情况下,我们也可以通过矩阵反演变换得到一个描述数学关系的转移矩阵。


该转移矩阵中的每个元素都是其结构参数的线性组合,因此可以避免直接对这些详细的结构参数进行计算和标定。最后,利用转移矩阵与观测矩阵的乘积计算出测量结果。


通过计算和实验,结果表明,未标定系统在x方向上的平均值为3.56 mm,在y方向上的平均值为11.47 mm。而所提出的定标方法在x方向上的弹丸命中位置误差平均为1.35 mm,在y方向上的弹丸命中位置误差平均为4.27 mm。


因此,本文提出的标定方法是正确可行的。

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

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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

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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

石墨烯纤维具有优良的性能,在未来的功能纤维和器件中发挥着重要的作用。


然而,由于石墨烯薄片的结构较脆,且石墨烯/聚合物纤维的导电性较差,这些因素都掩盖了石墨烯纤维的广泛应用。如何获得具有综合电学和力学性能的功能性石墨烯纤维仍然是一个巨大的挑战。


在这里,我们演示了一个简单的湿纺可拉伸导电石墨烯纤维,通过均匀插入TiO2纳米颗粒在石墨烯片之间。


TiO2纳米粒子在石墨烯片上诱导产生大量的褶皱,使复合纤维表现出优异的机械、电气和光电性能。随着TiO2含量由0增加到50%,纤维仍具有相当的电导率,断裂伸长率由不足6%增加到20%以上,且TiO2含量为50%的纤维在15%的应变范围内具有良好的拉伸回复率。


结合TiO2后,纤维在光电响应方面具有额外的功能性能,氧等离子刻蚀可以进一步提高纤维的光电响应性能,即使在100次弯曲循环后也没有明显的衰减。


本研究为设计具有高拉伸性能的功能性导电石墨烯纤维提供了有用的指导。


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

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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。

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)

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荧光素标记荆豆凝集素(UEA-I) FITC-UEA I

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

硅烯和基于硅烯的二维异质结构

硅烯是硅原子排列成的蜂窝状翘曲结构。因其具有和石墨烯相似的几何构型,理论计算发现硅烯的能带结构与石墨烯类似,在布里渊区的顶角(K)也存在狄拉克锥,载流子为无质量的狄拉克费米子。由于硅原子比碳原子重,硅烯具有更强的自旋轨道耦合相互作用,理论预言有可能在硅烯中观测到量子自旋霍尔效应和量子反常霍尔效应。理论计算还发现,通过外加电场或碱金属原子吸附等方式,可以调节硅烯狄拉克点处能隙的大小。然而,由于化学性质较为活泼,硅烯在空气中极容易被氧化。

 硅烯和基于硅烯的二维异质结构

制备硅烯晶体管器件并测量了硅烯的载流子迁移率,然而,由于硅烯在空气中的不稳定性,制备的器件只存活了两分钟。另一方面,基于硅烯的异质结构也被理论预言具有优异的物理化学性质,但是由于硅在自然界中不存在类似石墨的层状体材料,硅烯并不能通过传统的机械剥离方式得到,而基于硅烯的异质结构体系也就不能通过传统的“堆叠”方式制备。因此,如何制备稳定的硅烯和基于硅烯的二维异质结构目前在实验上面临巨大挑战。

 

几年来,采用分子束外延生长方法, 制备出了大面积、高质量的石墨烯及类石墨烯二维原子晶体材料,如:外延石墨烯 ]、硅烯、锗烯、铪烯、二硒化铂与铜硒二维原子晶体 等; 实现了石墨烯的多种单质元素的插层 揭示了单晶表面上石墨烯插层的普适机制等。这一系列工作为探索新型二维材料和构筑二维材料异质结构奠定了基础。

 

STM实验与理论计算相结合,在构筑单层石墨烯“保护“的硅烯及其异质结构的研究中取得了新的进展。他在Ru(0001)衬底上生长石墨烯层,并在其下插入硅原子以构筑硅烯。同时,通过控制硅的量,在石墨烯下制备不同类型的硅烯纳米结构并通过扫描隧道显微镜(STM)成像分析。在低剂量下,在石墨烯摩尔图案的顶部(atop)区域下周期性排列的硅烯纳米片段阵列是一种新型的本征图案化的二维材料;而在较高剂量下,插入的Si形成硅烯单层。在更高的Si剂量下,在石墨烯和基底之间则形成多层硅烯。

这一系列过程得到了第一性原理计算的证实。将所制备的石墨烯/硅烯异质结构在空气中暴露两周,没有显示出可观察到的损坏,表明了其良好的空气稳定性。异质结构的垂直输运特性表现出了整流效应。

硅烯

锯齿型边缘硅烯纳米带ZSiNRs

具有电学特质的硅烯纳米带材料:非磁性杂质对锯齿形边界硅烯纳米带,硅烯和石墨烯自旋半导体纳米带,单原(Al/P)子或双原子掺杂对锯齿型硅烯纳米带,铁磁态(FM)硅烯纳米带

 

描述:硅烯纳米带有着与石墨烯纳米带类似的几何结构和奇特的电学性能,粒子数反转和宽带光增益,由单层碳原子组成的二维晶体,有很高的稳定性、导热性和低噪声,主要应用于光通信系统。

 

硅烯和石墨烯自旋半导体纳米带

石墨烯纳米带、硅烯纳米带、线性碳链和石墨烯基磁隧穿结

 

钒边缘修饰扶手椅型硅烯纳米带ASi NRs

Armchair Silicene Nhaioribbons纳米带,Zigzag Silicene Nhaioribbons纳米带

 

BN链掺杂的石墨烯纳米带

Stone-Wales缺陷zigzag型石墨烯纳米带

 

硅烯纳米带(N-ZSiNRs)异质结器件

边缘氢化硅烯纳米带(H2-ZSiNR-H1)n型氢化纳米硅/p型单晶硅异质结微电子器件,功能化扶手椅型石墨烯纳米带异质结器件

 

描述:构造了硅烯纳米带(N-ZSiNRs)异质结器件,研究了锯齿型边缘硅烯纳米带的热自旋输运性质。我们同样构造了一款左半无限长硅烯纳米带单边用一个氢原子钝化,右半无限长双边缘都由一个氢原子钝化的异质结。

 

边缘氢化硅烯纳米带(H2-ZSiNR-H1)

H1-6ZSiNR-H1/H0-6ZSiNR-Ho H1-6ZSiNR-H1/H2-6ZSiNR-H2硅烯纳米带材料

 

n型氢化纳米硅/p型单晶硅异质结

n型单晶硅/p型纳米硅/氧化铝或n型单晶硅/i型纳米硅/p型纳米硅/氧化铝

n型氢化纳米硅/p型单晶硅异质结微电子器件

 

薄膜和二维硅烯石墨烯杂化纳米复合物

具有带隙的硅烯复合材料:硅烯/碳复合负极材料,硅烯/石墨烯复合材料,,硅烯/三维半导体复合物

 

功能化扶手椅型石墨烯纳米带异质结器件

电子基团NH2和给电子基团NO2边缘取代的锯齿型石墨烯纳米带异质结器件碳纳米管/石墨烯复合异质结

 

硅烯单原子层硅薄膜

硅烯薄膜材料:二维硅烯薄膜,硅烯表面的氢吸附薄膜,石墨烯、单层硅烯薄膜

 

描述:硅烯是单原子层的硅薄膜,具有类石墨烯结构.因此拥有与石墨烯相似的各种奇特的热学,化学,光学和电学性质

 

有机硅活性中间体α呋喃基苯基硅烯

有机硅活性中间体硅烯材料:环丙基苯基硅烯(1),二(α呋喃基)硅烯,二苯基硅烯,含噻吩环硅烯

 

描述:2-(α呋喃基)-2-苯基六甲基三硅烷在光照下可产生新型的有机硅活性中间体—α呋喃基苯基硅烯

 

硅烯和二硅烯环加成反应材料

苯基环丙基硅烯与烯加成反应材料,硅烯与甲醛环加成反应材料,二氟/二氯硅烯与乙烯环加成反应材料

 

 

Li锂原子表面修饰硅烯材料

表面修饰硅烯的材料:Ag(111)表面卤化修饰单层硅烯,MnCl3超卤素来修饰硅烯材料,表面官能团修饰硅烯材料,Ca修饰的硅烯纳米材料

 

类硅烯p-络合物构型

类硅烯σ络合物构型,类硅烯四面体构型,类硅烯[CH(R)N]_2SiLiF(R=Ht-Bu),烷基对取代锂氟类硅烯R_2SiLiF,类硅烯三元环构型

 

氮杂环型不饱和硅烯(1,3,4)

氮杂环型饱和硅烯(2,5),杂环型硅烯,N-芳基杂环的硅烯,五元杂环硅烯,(HCNDipp)_2Si[OCH(Ph)C_6H_4](8)(HCNDipp)_2Si[NHN(Ph)C_6H_4](9)

 

聚硅烷|MoS-2|硅烯材料

类石墨烯硅烯材料,六角硅单层硅烯材料,呋喃基苯基硅烯材料

 

描述:硅烯材料涉及到粘合剂和胶粘产品、半导体材料、绝缘流体、化工产品、绝缘材料、导体材料、集成电路、微电子学、分析化学、建筑构件、泡沫材料、输电网和配电网、电线和电缆、建筑材料、医疗设备、与食品接触的物品与材料、有色金属、核能工程、有色金属产品、电子管、切削工具、焊接、钎焊和低温焊、耐火材料。

 

六角硅单层硅烯材料

硅烯、硼烯和CO分子晶体的MBE

Ag(111)ZrB2(0001)MoS2(0001)Ir(111)表面上合成了单层硅烯

 

新型硅烯和磷烯的复合纳米材料

硅烯和磷烯的新型纳米电子器件,硅烯超晶格材料,二维狄拉克电子材料硅烯,过渡金属和硅烯配体材料,环丙基硅烯C3H5SiH材料,硅烯量子点离激元激发材料

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

BDP 630/650 amine|CAS:2183473-00-7|BODIPY类氟化硼二吡咯类荧光染料

BDP 630/650 amine

CAS:2183473-00-7

分子量: 584.92

分子式: C29H32N4BClF2O2S

溶解度: moderately soluble in water (81 mM = 47.2 mg/mL), well soluble in DMF, DMSO, alcohols

外观: dark violet solid

Quality control: NMR 1H, HPLC-MS (95%)


描述:

BDP 630/650是一种发射远红光的硼二吡咯烷基荧光团。该染料经调整以匹配标准Cy5通道,并可作为氰基5和磺基氰基5的替代品。与菁相比,BDP 630/650具有更长的荧光寿命,这对于荧光各向异性测量非常重要。

BDP 630/650具有类似于菁的亮度和优异的光稳定性。

这种胺衍生物可用于与亲电试剂的反应和酶转氨基标记。

BDP 630/650 amine|CAS:2183473-00-7|BODIPY类氟化硼二吡咯类荧光染料

BDP 630/650的光谱性质

光谱特性激发波长: 628

ε, Lmol1cm1: 97000

发射波长(nm): 642

荧光量子点产率: 0.91

CF260: 0.029

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

光电材料|用于红外光电探测的柱状te掺杂pbse玻璃薄膜

采用射频磁控溅射技术,在不同溅射功率下,在非晶玻璃衬底上制备了柱状结构的te掺杂pbse薄膜。


研究了溅射功率对薄膜结构和光电性能的影响。随着溅射功率从60 W增加到140 W,薄膜的择优取向从(200)转移到(111)。


光学表征表明,在近红外和中红外区吸收是有效的。


光电测试结果表明,碲掺杂pbse薄膜在红外光照射下具有快速稳定的光响应。


基于该薄膜的光敏电阻器件在反复的红外光开、关循环下表现出良好的灵敏度。


薄膜的电阻变化率超过13%,较高的溅射功率产生较好的灵敏度。

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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。

5,10,15,20-四(3,5- s甲酯苯基)卟啉(MegH2OCPP)的制备方法

5,10,15,20-四(3,5- s甲酯苯基)卟啉(MegH2OCPP)的制备方法

步骤一、于250ml的圆底烧瓶中,加入丙酸100mL,预热到150℃之后迅速加入对5-甲酰基间苯二甲酸甲酯36l2.22 g (10 mmol),吡咯0.69 mL (10 mmol),反应体系迅速变黑,升温至160,回流反应1 h

步骤二、停止加热,将得到的黑色反应混合液冷却至室温。经由布氏漏斗将已经冷却好的黑色反应液抽滤,得暗黑色滤饼,无水乙醇反复洗涤,直至洗下的液体接近无色为止,65 °C烘箱中干燥6h,得紫色粉末状粗产品约0.35 g。粗产品经中性氧化铝柱层析分离纯化,以三氯甲烷为洗脱剂,收集紫色洗脱液,浓缩得纯品MegH2OCPP 0.3 g,产率11%

5,10,15,20-四(3,5- s甲酯苯基)卟啉(MegH2OCPP)的制备方法

上海金畔生物是一家科研材料供应商,我们可提供卟啉配合物,卟啉化合物、卟啉衍生物,卟啉荧光探针、卟啉光敏剂、卟啉聚合物、卟啉功能化材料、用于合成MOF材料或二维材料的配体材料

产品cas号 产品简称 产品名称
cas94288-45-6 TCPP-Pt(2+) 四羧基苯基卟啉铂
cas108443-61-4 TCPP-(Co2+) 四羧基苯基卟啉钴
cas82404-76-0 TCPP-Cd(2+) 四羧基苯基卟啉镉
cas94288-44-5 TCPP-Pd(2+) 四羧基苯基卟啉钯
cas55266-17-6 TCPP-Fe(3+) 四羧基苯基卟啉铁
cas:27647-84-3 TCPP-Zn(2+) 四羧基苯基卟啉锌
cas41699-93-8 TCPP-Cu(2+) 四羧基苯基卟啉铜
cas41699-92-7 TCPP-Ni(2+) 四羧基苯基卟啉镍
cas60146-43-2 TCPP-Fe(2+) 四羧基苯基卟啉铁
cas73202-95-6 TCPP-Mn(2+) 四羧基苯基卟啉锰
cas67595-97-5 TAPP-Cu(2+) 四氨基苯基卟啉铜
cas14187-13-4 TCP-Pd(2+) 四苯基卟啉钯
cas16456-81-8 TPP-Fe(3+) 四苯基卟啉铁
cas14074-80-7 TPP-Zn(2+) 四苯基卟啉锌
cas14172-91-9 TPP-Cu(2+) 四苯基卟啉铜
cas32195-55-4 TPP-Mn(2+) 四苯基卟啉锰
cas14172-90-8 TPP-(Co2+) 四苯基卟啉钴
cas14172-92-0 TPP-Ni(2+) 四苯基卟啉镍

以上内容来源于金畔生物

光电材料|mg辅助S-O耦合增强金红石SnO2的光电性能

通过密度泛函理论(DFT)计算,探讨了(Mg, S)共掺杂金红石SnO2的电子结构和导电机理。


结果表明,在SnO2中,受主金属Mg辅助S与邻近的O的耦合,为SnO2的禁带引入了新的能级,从而改善了SnO2的光电性能。基于这一结果,我们提出了一种将DFT计算与实验相结合的综合策略来研究水热法制备的(Mg, S)共掺杂SnO2的光电性能。


采用导电玻璃(FTO)制备(Mg, S)共掺杂二氧化锡电极。扫描电镜、x射线衍射、x射线光电子能谱和紫外-可见漫反射光谱结果证实,SnO2细胞中存在Mg和S元素的掺入。


此外,光电性能测试表明(Mg, S)共掺杂可以提高光电性能。


当共掺杂比例为5%时,光电流最大(0.50 μA/cm2),阻抗最小。


因此,(Mg, S)共掺杂的SnO2是光电催化的有力候选材料。

光电材料|mg辅助S-O耦合增强金红石SnO2的光电性能

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FITC-UEA I;荧光素标记的荆豆凝集素(UEA-I),Fluorescein 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。

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。

FITC-UEA I;荧光素标记的荆豆凝集素(UEA-I),Fluorescein labeled Ulex Europaeus Agglutinin I (UEA I)

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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。

放射性同位素VS稳定性同位素

放射性同位素VS稳定性同位素

同位素为相同化学元素的原子,由于在原子核中存在不同的中子数而具有不同的质量,有轻、重同位素之分;根据物理特性,又可将同位素分为放射性和稳定性两种形式。放射性同位素(如:3H14C)经历着自身的衰变过程,并放射出辐射能,是不稳定的,具有物理半衰期;稳定性同位素无放射性,物理性质稳定,以一定比例(丰度)存在于自然界,对人体无害,可采取化学合成的方法将其标记到药物分子中去,并通过气质、液质等仪器对其进行跟踪检测。

放射性同位素VS稳定性同位素

放射性同位素标记

放射性同位素得以广泛应用于活性物质示踪主要依赖于其重要的两个特点:1)是与被示踪的物质有同一性,即放射性核素与其同种元素的非放射性核素在化学和生物学行为上具有高度一致性,不致扰乱和破坏体内外生理过程的平衡状态;2)是与被示踪的物质有可区别性,放射性核素的原子核不断衰减,发出能被放射性探测仪所探测的射线,从而实现对标记物的定量及定位。此外,放射性同位素示踪技术还具有灵敏度高、专属性强、适用性广、检测方法简便等优点,因此在药物ADME研究中得到了广泛的应用,且美国FDA早已将放射性同位素标记药物给药后的药动学数据作为新药安全性评价的重要依据,并制定了相关指南。

稳定性同位素标记

稳定同位素标记试剂较放射性同位素标记试剂而言,主要的优点在于无放射性、无需复杂的放化设备及防辐射防护措施,且无环境污染。目前,在我国国内已完成了15N18O20Ne22Ne13C等稳定同位素分离技术的研究,并逐步将稳定同位素标记试剂的制备和检测技术进行国产化研发,从而打破国外垄断。

“同位素标记”在药物研发过程中的两个主要方向。

药代动力学研究

在定量分析灵敏度方面,放射性同位素标记化合物要高于稳定同位素标记物,且放射性的测量不受非放射性杂质和化学状态的影响,因此定量分析更加简便,分析结果更加准确。放射性同位素标记化合物除了用于解决常规分析方法无法解决的分析难题,更重要的是可用作示踪剂,从而来研究药物在体内的分布、代谢、疗效、作用机制等,为药物的药代动力学研究提供重要的依据,同时为创新药物的研发提供方法。

毒性研究

潜在毒性研究是药物的发现和临床过程中必须进行的一个环节,以往的毒性研究多采用对大量的化合物进行体外实验和动物实验,需要花费大量的金钱和时间,且对毒性产生的机理也无法解释。使用稳定同位素标记的化合物可以追踪药物的代谢过程,找出毒性产生的原因,并能预测新化合物潜在的毒性。

稳定同位素标记有机化合物

同位素13C标记多肽

稳定同位素13C标记氨基酸

同位素13C15N修饰多肽氨基酸

氘代同位素标记多肽氨基酸

12C 13C 15N 18O标记多肽氨基酸

同位素标记碳水化合物

同位素标记多肽蛋白

13C标记稳定同位素标记标准品

同位素标记磷脂和脂肪酸

氘代同位素标记抑制剂和小分子

13C/15N标记抗肿瘤药

氘代同位素标记肿瘤抑制剂

同位素标记化合物用于MRI追踪

MRI同位素追踪标记产品

D氘标记小分子/抑制剂

稳定同位素标记核酸/核糖核酸

稳定同位素标记聚合物

D3/D6氘标记物(同位素标准品)

-13标记物,13C标记多肽蛋白小分子

13C,15N标记小分子化合物

稳定同位素标记化合物定制合成

特殊稳定同位素标记定制合成服务

12C 13C 15N 18O同位素标记定制合成

稳定同位素标记药物前体

同位素标记医药中间体原料药

稳定同位素标记药物

N15有机标记化合物

N15无机标记化合物

N-15生物标记化合物,N15标记多肽氨基酸

氘标记化合物/D3/D6标记小分子

稳定同位素标记前体化合物

稳定同位素标记生物活性分子

上述产品仅用于科研,不可用于人体实验!

BDP TR carboxylic acid|cas150152-64-0|用于ROX/Texas红色通道的明亮且可感光的荧光团

BDP TR carboxylic acid,cas150152-64-0

CAS number: 150152-64-0

分子量: 424.23

分子式: C21H15N2BF2O3S

描述:

BDP TR是一种用于ROX/Texas红色通道的明亮且可感光的荧光团。它是中等疏水性的,具有相对较长的激发态寿命和显著的双光子截面。

该羧酸衍生物可用于通过Steglich酯化或以非共轭形式标记醇(对于不需要共轭的应用,非活化羧基可视为惰性)。

BDP TR carboxylic acid,cas150152-64-0的结构式

BDP TR carboxylic acid|cas150152-64-0|用于ROX/Texas红色通道的明亮且可感光的荧光团

BDP TR carboxylic acid,cas150152-64-0的一般性质

外观: 深色固体

溶解度: good in DMF, DMSO

Quality control: NMR 1H, HPLC-MS (95%)

光谱性质

光谱特性激发波长: 589

ε, Lmol1cm1: 69000

发射波长(nm): 616

荧光量子点产率: 0.9

CF260: 0.15

CF280: 0.19

 

BDP TR carboxylic acid|cas150152-64-0|用于ROX/Texas红色通道的明亮且可感光的荧光团

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。

BDP染料检测小分子生物硫醇化合物:半胱氨酸(Cys)、同型半胱氨酸(Hcy)和谷胱甘肽(GSH)巯基-BODIPY取代物
氨基-BODIPY取代物
巯基BODIPY取代物
荧光染料Cl-BDP-CF3,C1-BDP-H和Cl-BDP-OMe
BDP-CF3、BDP-H和BDP-OMe
检测Cys的荧光探针BDP-Me
氯代BODIPY染料(CI-BDP-Me)
CI-BDP-Me和BDP-Me
氟硼荧(BDP)染料连接乙烯基合成近红外阴离子受体
中位取代苯硼酸基的含稠合外环的BDP染料,作为单糖(D-果糖,D-半乳糖,D-葡萄糖)的荧光探针
荧光染料meso-Methyl BODIPY
近红外荧光探针BODIPY类化合物
基于BODIPY的活体细胞内H2S荧光探针
近红外领域有用的检测H2S的OFF-ON荧光探针

光电材料|碳酸铯修饰电子传输层提高平面钙钛矿太阳能电池光电转换效率

TiO2是钙钛矿太阳能电池(PSCs)电子传输层(etl)中常用的材料,但其缺陷限制了PSCs的发展。


由于TiO2 ETLs具有优异的电子注入能力,本研究采用碳酸铯(Cs2CO3)对其进行修饰。


PSC的新结构为FTO/TiO2/Cs2CO3/钙钛矿(MAPbI3)/sprio-OMETAD/背电极。如预期的那样,添加Cs2CO3将冠军太阳能电池的光电转换效率(PCE)从未改性的9.2%提高到12.8%,并且在250小时后器件保持了原效率的78%。


TiO2 ETLs中缺陷的减少降低了Cs2CO3修饰后载体的重合概率。由于Cs2CO3优异的电子注入能力,改性后的ETL具有更低的功函数和更小的能级垒,使得TiO2 ETL与MAPbI3层之间的能级匹配良好,降低了载流子重合概率。

光电材料|碳酸铯修饰电子传输层提高平面钙钛矿太阳能电池光电转换效率

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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。sjl2022/02/18

5,10,15,20-四(4-羧基苯基)锰卟啉(Mn-TCPP)及其钴卟啉(Co-TCPP)的合成方法

5,10,15,20-(4-羧基苯基)锰卟啉(Mn-TCPP) 的合成方法

Mn-TCPP的合成过程如图1所示,具体步骤如下:向酯(0.75 g)中加入四氢呋喃THF (25 mL)和甲醇MeOH (25 mL)并在混合溶剂中搅拌,然后向其中引入KOH (2.63 g46.95 mmol)H2O (25 mL)溶液。并将该混合物加热回流12小时。待混合物冷却至室温后,通过旋蒸除去THFMeOH。向所得水相中加入额外的水,加热混合物直到固体完全溶解,然后用1M HCI酸化溶液,会有固体逐渐析出,继续添加HCl直至没有检测到进一步的沉淀。过滤收集深绿色固体,用水洗涤并真空干燥。获得了0.52 g紫色产物,产率为73%

5,10,15,20-四(4-羧基苯基)锰卟啉(Mn-TCPP)及其钴卟啉(Co-TCPP)的合成方法

图1

5,10,15,20-(4-羧基苯基) 钴卟啉(Co-TCPP) 的合成方法

Co-TCPP的合成过程如图2所示,具体步骤如下:将得到的酯(0.75 g)THF (30mL)MeOH (30 mL)的混合溶剂中搅拌,向其中加入KOH (2.63g46.95 mmol)H2O (30mL)溶液。然后将混合物回流12小时。将混合物冷却至室温后,将均相溶液用1 M HCI 酸化直至不再产生沉淀。过滤收集红色固体,用水洗涤数次并在真空烘箱中干燥,得到0.52g紫红色固体,产率为73%

5,10,15,20-四(4-羧基苯基)锰卟啉(Mn-TCPP)及其钴卟啉(Co-TCPP)的合成方法

图2

羧基苯基卟啉是重要的水溶性卟啉化合物之一,在分析化学、分子识别、探索光合作用机理、提高光合作用效率等方面有重要应用,已引起人们的关注。由于羧基苯基卟啉其卟啉环带有活性基团羧基,羧基可以与氨基、羟基等不同基团进行反应,因此,合成羧基苯基卟啉可以扩大卟啉化合物的应用范围。

以下新品是上海金畔生物供应的羧基苯基卟啉产品目录,可以作为配体合成MOF材料或二维材料

cas:27647-84-3|TCPP-Zn(2+)|四羧基苯基卟啉锌

http://www.jinphaibio.cn/product/11877

cas41699-93-8|TCPP-Cu(2+)|四羧基苯基卟啉铜

http://www.jinphaibio.cn/product/12088

cas41699-92-7|TCPP-Ni(2+)|四羧基苯基卟啉镍

http://www.jinphaibio.cn/product/11876

cas60146-43-2|TCPP-Fe(2+)|四羧基苯基卟啉铁

http://www.jinphaibio.cn/product/85000

cas73202-95-6|TCPP-Mn(2+)|四羧基苯基卟啉锰

http://www.jinphaibio.cn/product/11987

cas67595-97-5|TAPP-Cu(2+)|四氨基苯基卟啉铜

http://www.jinphaibio.cn/product/11857

MOF金属框架|燃料电池中的金属有机骨架(MOF)

燃料电池是一种新兴的能量转换装置,在不同的应用领域都显示出了良好的效果。


低温燃料电池的高成本和性能退化是阻碍其商业化推广的主要挑战。金属有机骨架在包括燃料电池在内的各种电化学能量转换/存储装置中都显示了良好的应用前景。


金属有机骨架在低温燃料电池电极和膜等元件中的应用进展。


首先,简要介绍了金属-有机骨架材料的发展历史、化学和优点。然后,介绍了MOF及其衍生的纳米材料在燃料电池阳极、阴极和膜上的应用进展。

MOF金属框架|燃料电池中的金属有机骨架(MOF)

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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。

Rh-UEA I;罗丹明标记的荆豆凝集素(RB-UEA-I),Rhodamine 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。

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

Rh-UEA I;罗丹明标记的荆豆凝集素(RB-UEA-I),Rhodamine labeled Ulex Europaeus Agglutinin I (UEA I)

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BDP 630/650 carboxylic acid,cas2183512-02-7,BODIPY类氟化硼二吡咯类荧光染料的波长与光学性质

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BDP 630/650是一种以硼二吡咯烷为骨架的远红色荧光团。这是一种羧酸衍生物,可以被激活与胺偶联。它也可以用于负片实验,或当染料不需要化学附着时。。

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cas:2183512-02-7

外观:固体/粉末

分子式:C23H17N2BF2O3S

分子量:450.27

Ex(nm):628

Em(nm):642

规格:mg

质量纯度:95%+

CF260: 0.029

CF280: 0.035

量子产率:0.91

储存条件:-20℃

储存时间:1年

产地:上海

用途:仅用于科研实验

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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。

能够形成硼氧键的BODIPY染料
具有炔基结构的BODIPY染料(蛋白质荧光分子探针)
羟基和烷氧基修饰硼原子的BODIPY衍生物
含羧基B-OAc BODIPY
Aza-BODIPY
用于荧光传感器的氮杂BODIPY
新型的氮杂BODIPY结构
PH探针BODIPY
含有酰胺链段的BODIPY荧光分子
基于BODIPY结构的CN-阴离子探针
近红外Aza-BODIPY衍生物用于荧光增强型NO荧光探针
BODIPY染料分子结合三磷酸酯核苷类似物
基于碘I原子的不同位置取代的BODIPY光敏剂
meso位为苯基取代的BODIPY光敏剂
含有噻吩环的BODIPY光敏剂
噻吩并吡咯BODIPY光敏剂
含有亲水性基团的BODIPY光敏剂