MOF金属框架|基于二维MOFs的表面结构与超润滑性能的关系

MOF金属框架材料具有无机-有机杂化和分子水平调控的优点,具有成为超润滑材料的潜力。


由Cu2+和中- tetra(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)构建的MOFs可以作为一个很好的候选材料。设计了具有不同表面结构的CuTCPP,研究了表面微观组织对微摩擦性能的具体影响。


实验结果表明,润滑性能是由表面结构决定的。当表面活性剂使表面由未污染状态变为改性状态时,摩擦系数增加了4倍(5.6*10−4变为2.1*10−3),附着力增加了1倍(4.4 ~ 8.7 nN)。我们创新性地通过原子摩擦图观察表面结构,并找出其对摩擦性能的影响机理。


在未污染的CuTCPP表面上,锚定效应是摩擦的主要来源,而纠缠态、粘滞滞或持续粘滞状态分别成为SDS、CTAB和PVP分子修饰的CuTCPP表面的主导因素。


此外,还证实了表面孔隙率对减摩的积极作用。因此,成功建立了超润滑材料的摩擦学性能与表面结构之间的关系,可为今后超润滑材料的研究提供指导。

MOF金属框架|基于二维MOFs的表面结构与超润滑性能的关系

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MOF金属框架|基于二维MOFs的表面结构与超润滑性能的关系

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。

Propargyl-NOTA(tBu)2|大环配体配合物

Propargyl-NOTA(tBu)2

英文名:Propargyl-NOTA(tBu)2

化学式:C23H40N4O5

化学名称:

di-tert-butyl 2,2′-(7-(2-oxo-2-(prop-2-yn-1-ylamino)ethyl)-1,4,7-triazonhaie-1,4-diyl)diacetate

分子量:452.59

外观:无色或淡黄色油状物

应用:点击化学反应的双功能NOTA螯合剂

结构式:

Propargyl-NOTA(tBu)2|大环配体配合物

大环配体配合物,大环配体配合物是指环状骨架上带有O、N、P 、S 等多个配位原子的多齿配体形成的环状配合物。

上海金畔生物有限公司可以提供各种大环化合物,包含大环配体、双功能螯合剂、环糊精、聚醚、葫芦脲、卟啉、酞菁、磁共振试剂、反应中间体等一系列产品;

DOTA tris(tBu)ester NHS ester CAS 819869-77-7

Maleimide-DOTA  CAS 1006711-09-5

Maleimide-DOTA-GA   CAS 1800229-46-2

DOTA-GA-Anhydride CAS 1375475-53-8

Eu-DOTA-4AmC CAS:481668-57-9

Tm-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-32-4

DO2AtBu CAS 162148-48-3

DO3AtBu CAS 122555-91-3

DO3AM    CAS 331230-43-4

DOTAM CAS 157599-02-5

DOTAEt    CAS 137076-50-7

NO2AtBu CAS 174137-97-4

NOTAM    CAS 180299-76-1

TETRAM  CAS 220554-75-6

TETAEt  CAS 126320-57-8

TETAMEt2 CAS 126320-56-7

TETAMMe2 CAS 345612-68-2

TETAM    CAS 345612-63-7

CB-TE2A  CAS 313229-90-2

BCN-DOTA

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。

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.27)

介绍酵母单杂交及双杂交系统和酵母三杂交系统

酵母单杂交及双杂交系统

酵母单杂交系统主要用来分离鉴定与特异 DNA 序列结合作用的蛋白质并同时获得其编码基  。酵母单、双杂交系统均利用了许多真核生物 转录激活因子 (trhaiscription activator) ,GAL4 独特结构特点 ,即自身含有功能上必须的两个独立 结构域2DNA 结合域与转录激活域。

在酵母单杂交 系统中 ,与转录激活域融合的结合蛋白与靶 DNA 序列的相互作用可以同样激活报道基因的表达 ,酵母双杂交系统中则利用此特点可以构建两种杂合 蛋白 ,一种为已知蛋白 X DNA 结合域融合的杂 合蛋白 ,一种为未知蛋白 Y与转录激活域间的融合 蛋白。当编码此两种相应杂合蛋白的表达质粒导入 酵母后 ,如果蛋白 X Y 之间存在相互作用 ,则表 达产生的两种杂合蛋白会由于这种相互作用使其中 的转录激活域进入其正常作用的启动子 (UASG) 点而激活报道基因的表达(lacZ) 。其作用模式简 图见图 1

介绍酵母单杂交及双杂交系统和酵母三杂交系统

酵母三杂交系统

生物学中常常利用小的有机配体来研究阐明许 多生物学过程 ,如信号传导和细胞分化调控等的发 生机制 ,配体2受体间的相互作用也是医药工业中药 物设计的基础。一旦某一受体被证明与某一疾病相 ,寻找能与此受体结合并调节其功能的配体小分子就显得极为重要 ,因为这些配体分子可以作为被 开发药物的首选目标。在酵母双杂交系统的基础 ,Licitra 等结合合成有机化学生产的异源杂交配 ,建立了一种体内分析配体受体相互作用的三杂 交系统[8 ] 。这种系统不仅可以用来迅速分离鉴定 与已知配体分子相互作用的受体编码 cDNA 基因 , 而且还能筛选已知受体的未知配体分子。其作用模 式见图 2

介绍酵母单杂交及双杂交系统和酵母三杂交系统

供应产品目录:

SD/-Ade/-His/-Leu/-Met/-Trp Broth

SD/-Ade/-His/-Leu/-Met/-Trp Broth

SD/-Ade/-His/-Leu/-Met/-Trp/-Ura Broth

SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp Broth

SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp/-Ura Broth

SD/-Ade/-His/-Met Broth

SD/-Ade/-His/-Trp Broth

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SD/-Ade/-Trp Broth

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SD/-Arg/-His/-Leu/-Lys/-Ura Broth

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SD/-Cys/-Met Broth

SD/-Glu/-Ura Broth

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SD/-Leu/-Ura Broth

SD/-Met Broth

SD/-Met/-Trp/-Ura Broth

SD/-Met/-Ura Broth

yyp2021.2.2


MOF金属框架|基于二维MOFs的表面结构与超润滑性能的关系

MOF金属框架材料具有无机-有机杂化和分子水平调控的优点,具有成为超润滑材料的潜力。


由Cu2+和中- tetra(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)构建的MOFs可以作为一个很好的候选材料。设计了具有不同表面结构的CuTCPP,研究了表面微观组织对微摩擦性能的具体影响。


实验结果表明,润滑性能是由表面结构决定的。当表面活性剂使表面由未污染状态变为改性状态时,摩擦系数增加了4倍(5.6*10−4变为2.1*10−3),附着力增加了1倍(4.4 ~ 8.7 nN)。我们创新性地通过原子摩擦图观察表面结构,并找出其对摩擦性能的影响机理。


在未污染的CuTCPP表面上,锚定效应是摩擦的主要来源,而纠缠态、粘滞滞或持续粘滞状态分别成为SDS、CTAB和PVP分子修饰的CuTCPP表面的主导因素。


此外,还证实了表面孔隙率对减摩的积极作用。因此,成功建立了超润滑材料的摩擦学性能与表面结构之间的关系,可为今后超润滑材料的研究提供指导。

MOF金属框架|基于二维MOFs的表面结构与超润滑性能的关系

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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。sjl2022/02/21

Cy3-Polyphyllin I(花菁染料Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、FITC荧光标记重楼皂苷I)

cy3-Polyphyllin I(花菁染料Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、FITC荧光标记重楼皂苷I)

上海金畔生物提供Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、FITC等多种荧光标记的各种重楼皂苷IPolyphyllin I

cy3-Polyphyllin I  花菁染料Cy3荧光标记重楼皂苷I

cy3.5-Polyphyllin I 花菁染料Cy3.5荧光标记重楼皂苷I

Cy5-Polyphyllin I 花菁染料Cy5荧光标记重楼皂苷I

Cy5.5-Polyphyllin I 花菁染料Cy5.5荧光标记重楼皂苷I

Cy7-Polyphyllin I 花菁染料Cy7荧光标记重楼皂苷I

Cy7.5-Polyphyllin I 花菁染料Cy7.5荧光标记重楼皂苷I

FITC-Polyphyllin I  绿色荧光FITC标记重楼皂苷I

ICG-Polyphyllin I 近红外染料ICG荧光标记重楼皂苷I

DBCO-Polyphyllin I 点击化学DBCO荧光标记重楼皂苷I

 

关于Polyphyllin I (重楼皂苷I)

楼皂苷IPolyphyllin I 是一种从 Paris polyphylla 中提取的生物活性成分,具有很强的抗肿瘤活性。Polyphyllin I 是JNK 信号通路的激活剂,也是 PDK1/Akt/mTOR 信号传导的抑制剂。

Cy3-Polyphyllin I(花菁染料Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、FITC荧光标记重楼皂苷I)

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

Cy3-Polyphyllin I(花菁染料Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、FITC荧光标记重楼皂苷I)

上海金畔生物科技有限公司是一家从事化工原料、生化试制、生命科学、原料药、酶、材料科学、化工仪器、技术承包的研发、生产和销售于一体的公司

产品领域:合成磷脂、血清、生化试剂、ELISA试剂盒、抗体和抗原、细胞因子、纳米材料、荧光染料、点击化学、技术服务、实验耗材和消耗品、仪器设备。

坚持自主创新,与中国药科大学、复旦大学、清华大学、上海交通大学等多家科研单位和院校开展了广泛的合作,具有强大发的技术和研发实力

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巯基聚乙二醇叔丁氧羰基亚氨基,SH-PEG-NH-Boc, Boc-NH-PEG-SH

巯基聚乙二醇羧基,SH-PEG-COOH

巯基聚乙二醇维生素D,SH-PEG-Vitamin D,SH-PEG-Vitamin D

巯基聚乙二醇维生素E,SH-PEG-VE, SH-PEG-Vitamin E,SH-PEG-Tocopherol

巯基聚乙二醇烯烃,SH-PEG-Alkene

巯基聚乙二醇酰肼,SH-PEG-Hydrazide

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巯基聚乙二醇溴,SH-PEG-Br

巯基聚乙二醇亚氨基-苯甲酮,SH-PEG-NH-Methoxyphenone

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巯基聚乙二醇棕榈酸, SH-PEG-Palmitic acid, Palmitic acid-PEG-S

Agarose bound-RCA I,RCA120;琼脂糖结合蓖麻凝集素I(RCA I,RCA120),Agarose bound Ricinus Communis Agglutinin I (RCA I, RCA120)

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。

蓖麻凝集素(Ricinus Communis Agglutinin I, RCA I/RCA120)  

蓖麻凝集素(Ricinus Communis Agglutinin I, RCA I/RCA120)I由2个60kDa大小的亚基组成,在还原剂存在的情况下,分解为两条密切相关的27kDa和33kDa的结构链。其中一条B链与其他castor behai lectin/ricin相同,另外一条则是蓖麻凝集素(Ricinus Communis Agglutinin I, RCA I/RCA120)专有的。

琼脂糖

中文名 琼脂糖 

外文名 Agarose 

别    名 琼胶素、琼胶糖 

化学式 C24H38O19 

分子量 630.5471 

CAS登录号 9012-36-6 

EINECS登录号 232-731-8 

熔    点 260-481.5℃ 

沸    点 993.9 ℃(±65.0 °C at 760 mmHg) 

密    度 1.8 g/cm³(±0.1 g/cm3) 

外    观 白色或黄色珠状凝胶颗粒或粉末 

危险性描述 S24/25 

缩    写 AG

Agarose bound-RCA I,RCA120;琼脂糖结合蓖麻凝集素I(RCA I,RCA120),Agarose bound Ricinus Communis Agglutinin I (RCA I, RCA120)

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未结合蓖麻凝集素Ⅱ(RCAⅡ,RCA60,ricin) RCAⅡ,RCA60,ricin

可以根据文献制备特殊定制类产品。

MOF金属框架|MOFs自组装分子印迹膜具有光诱导再生能力,可长期选择性分离

分子印迹膜(MIMs)在水处理领域有着很好的应用前景,但其渗透和选择性之间的权衡关系以及膜失效的局限性阻碍了其广泛的应用。


在此,我们报道了利用可见光驱动加载策略构建具有光诱导再生能力的MOFs自组装分子印迹膜(SA-MIMs)用于环丙沙星(CF)的长期选择性分离。


可见光驱动加载设计利用UiO-66-NH2作为可见光吸收介质,产生活性氧(ROS)促进多巴胺聚合,进而在温和的条件下促进mof在基质膜上的加载。


通过逆向原子转移自由基聚合(RATRP)在水中合成了CF印迹聚合物层,赋予了SA-MIMs特殊的识别能力和良好的水相容性。


结果表明,所制备的SA-MIMs对目标分子的重结合选择性和渗透选择性增强(αCF/PM = 4.02, αCF/LF = 3.23),渗透选择性增强(βCF/PM = 3.44, βCF/LF = 3.51)。


更重要的是,基于UiO-66-NH2良好的光催化活性,吸附在特定结合位点上的目标分子可以被降解和去除,从而实现光诱导的快速再生。


SA-MIMs在再生辅助连续分离过程中的长期选择性分离性能表明其在实际应用中的潜力。

MOF金属框架|MOFs自组装分子印迹膜具有光诱导再生能力,可长期选择性分离

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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。

BDP FL alkyne, cas302795-84-2, 2006345-30-6, bodipy荧光染料的应用

BDP FL alkyne,cas302795-84-2, 2006345-30-6,bodipy荧光染料的应用

BDP FL的炔烃衍生物,BODIPY®FL炔烃的类似物。BDP FL是一种硼二吡咯烯染料,是一种在荧光素(FAM)通道中发射的明亮且可感光的荧光团。与FAM不同,BDP FL非常稳定。其亮度类似于荧光素。

这种炔烃可以通过铜催化的化学反应与许多含叠氮化物的分子共轭。

BDP FL alkyne,cas302795-84-2, 2006345-30-6的结构式

BDP FL alkyne, cas302795-84-2, 2006345-30-6, bodipy荧光染料的应用

BDP FL alkyne,cas302795-84-2, 2006345-30-6一般性质

外观: orhaige solid

Mass spec M+ increment: 329.1

分子量: 329.15

CAS number: 302795-84-2, 2006345-30-6

分子式: C17H18BF2N3O

IUPAC name:

溶解度: Good in orghaiic solvents (DMF, DMSO, dichlromethhaie), limited in water

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

光谱性质

光谱特性激发波长: 503

ε, L⋅mol−1⋅cm−1: 92000

发射波长(nm): 509

荧光量子点产率: 0.97

CF260: 0.015

CF280: 0.027

BDP FL alkyne, cas302795-84-2, 2006345-30-6, bodipy荧光染料的应用

上海金畔生物科技有限公司可以提供种类丰富的Bodipy荧光染料。

BDP R6G DBCO
BDP 493/503 lipid stain 121207-31-6
BDP 505/515 lipid stain 21658-70-8
BDP TR methyl ester, 5 mM in DMSO
BODIPY FL, STP Ester, Sodium Salt
BODIPY FL 碘乙酰胺(BODIPY FL C1-IA,N-(4,4-二氟-5,7-二甲基-4-硼杂-3a,4a-二氮杂-s-引达省-3-丙酸)碘乙酰胺)
BODIPY FL Sulfonated Succinimidyl Ester
BODIPY 665/676(脂质过氧化传感器)
BODIPY 581/591 C11(脂质过氧化传感器)

一文了解肽核酸PNA探针定制(Fmoc PNA单体与PNA 探针合成)

PNA探针定制

提供Fmoc PNA 单体原材料及 PNA 探针合成等业务。

PNA探针是人工合成的肽核酸,有很高的稳定性与特异性,在以下四个领域得到了广泛的应用:

1miRNA抑制剂(miRNA inhibitor)   

2) 反义药物研究和治疗领域

3) 分子生物和功能基因组学的工具

4) 诊断用分子探针:telomereFISH探针;Lightup探针;SNP鉴定探针;Microarray探针;

Nucleic acid biosensor探针

一文了解肽核酸PNA探针定制(Fmoc PNA单体与PNA 探针合成)

PNA定制

PNA探针类型

      无标记的PNA

-N端的游离胺

    -N端的乙酰化作用

   带标记的PNA

    -N端和C端标记

    –双标记

   修饰PNA

氨基酸修饰其他适当的官能团修饰

Alpha Gamma PNA

多标记的PNA骨架

-PNA骨架的附加功能

设计指南

1. PNA有很好的亲和力一般只需13~18个碱基即可。

2.   富含丰富的嘌呤碱基的序列有聚集现象且溶解度降低。

嘌呤碱基含量限于80%(建议不要超过60%

嘌呤碱基伸展不要超过5

3. 为增加溶解度可以在碱基序列中增加O linker (eg linker), E linker, X linker, 赖氨酸等溶解度促进因子。

4. PNAN端标记时,为避免杂交时标记分子的影响在PNA和荧光标记中间添加O linker等。

5. PNAC端标记是,C端的末端加入赖氨酸或者L-半胱氨酸后加标记

英文名称

规格

TelC-FAM

5nmole

TelC-Cy3

5nmole

TelC-Cy5

5nmole

TelC-Alexa488

5nmole

TelG-FAM

5nmole

TelG-Cy3

5nmole

TelG-Cy5

5nmole

TelG-Alexa488

5nmole

TelC-FITC

5nmole

TelG-FITC

5nmole

TelC-TMR

5nmole

TelG-TMR

5nmole

MOF金属框架|MOFs自组装分子印迹膜具有光诱导再生能力,可长期选择性分离

分子印迹膜(MIMs)在水处理领域有着很好的应用前景,但其渗透和选择性之间的权衡关系以及膜失效的局限性阻碍了其广泛的应用。


在此,我们报道了利用可见光驱动加载策略构建具有光诱导再生能力的MOFs自组装分子印迹膜(SA-MIMs)用于环丙沙星(CF)的长期选择性分离。


可见光驱动加载设计利用UiO-66-NH2作为可见光吸收介质,产生活性氧(ROS)促进多巴胺聚合,进而在温和的条件下促进mof在基质膜上的加载。


通过逆向原子转移自由基聚合(RATRP)在水中合成了CF印迹聚合物层,赋予了SA-MIMs特殊的识别能力和良好的水相容性。


结果表明,所制备的SA-MIMs对目标分子的重结合选择性和渗透选择性增强(αCF/PM = 4.02, αCF/LF = 3.23),渗透选择性增强(βCF/PM = 3.44, βCF/LF = 3.51)。


更重要的是,基于UiO-66-NH2良好的光催化活性,吸附在特定结合位点上的目标分子可以被降解和去除,从而实现光诱导的快速再生。


SA-MIMs在再生辅助连续分离过程中的长期选择性分离性能表明其在实际应用中的潜力。

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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。sjl2022/02/21

SH-PEG2000-CY7|SH-PEG2k-Cy7|Cy7-PEG-thiol 巯基-聚乙二醇-Cy7荧光染料

SH-PEG2000-CY7|SH-PEG2k-Cy7|Cy7-PEG-thiol 巯基-聚乙二醇-Cy7荧光染料

巯基SH-PEG2000-CY7

产品名称 Cy7-PEG-SH

中文名称 Cy7-聚乙二醇-巯基

英文名称 Cy7-PEG-thiol

溶解度 溶于氯仿 DMSO等

存储条件 -20°冷冻,干燥避光

分子量:200;400;600;800;1000;2000;3400;5000;10000;20000

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

SH-PEG2000-CY7|SH-PEG2k-Cy7|Cy7-PEG-thiol 巯基-聚乙二醇-Cy7荧光染料

上海金畔生物科技有限公司是一家从事化工原料、生化试制、生命科学、酶、材料科学、化工仪器、技术承包的研发、生产和销售于一体的公司

产品领域:合成磷脂、血清、生化试剂、ELISA试剂盒、抗体和抗原、细胞因子、纳米材料、荧光染料、点击化学、技术服务、实验耗材和消耗品、仪器设备。

坚持自主创新,与中国药科大学、复旦大学、清华大学、上海交通大学等多家科研单位和院校开展了广泛的合作,具有强大发的技术和研发实力

SH-PEG2000-CY7|SH-PEG2k-Cy7|Cy7-PEG-thiol 巯基-聚乙二醇-Cy7荧光染料

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Cy7-PEG-N3

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Cy7-PEG-OH

Cy7-PEG-FA

Cy7-PEG-DBCO

Rh-RCA I,RCA120;罗丹明标记蓖麻凝集素I(RCA I,RCA120),Rhodamine labeled Ricinus Communis Agglutinin I (RCA I, RCA120)

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。

蓖麻凝集素(Ricinus Communis Agglutinin I, RCA I/RCA120)  

蓖麻凝集素(Ricinus Communis Agglutinin I, RCA I/RCA120)I由2个60kDa大小的亚基组成,在还原剂存在的情况下,分解为两条密切相关的27kDa和33kDa的结构链。其中一条B链与其他castor behai lectin/ricin相同,另外一条则是蓖麻凝集素(Ricinus Communis Agglutinin I, RCA I/RCA120)专有的。

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-RCA I,RCA120;罗丹明标记蓖麻凝集素I(RCA I,RCA120),Rhodamine labeled Ricinus Communis Agglutinin I (RCA I, RCA120)

相关产品

琼脂糖结合蓖麻凝集素I(RCA I,RCA120) Agarose bound琼脂糖-RCA I,RCA120

罗丹明标记蓖麻凝集素I(RCA I,RCA120) Rh罗丹明-RCA I,RCA120

蓖麻凝集素Ⅰ(RCAⅠ,RCA120) RCA I,RCA120

荧光素标记蓖麻凝集素I(RCA I,RCA120) FITC-RCA I,RCA120

生物素修饰蓖麻凝集素I(RCA I,RCA120) Biotin生物素-RCA I,RCA120

未结合蓖麻凝集素Ⅱ(RCAⅡ,RCA60,ricin) RCAⅡ,RCA60,ricin

可以根据文献制备特殊定制类产品。

UDP糖|超嗜热的海洋热托甲真细菌的udp -己糖4-异丙基酶底物混杂的结构基础

udp -半乳糖4-异丙基酶(GalE)催化udp -葡萄糖(UDP-Glc)和udp -半乳糖(UDP-Gal)的相互转化,是d-半乳糖代谢Leloir途径的关键步骤。


虽然GalE广泛分布于原核生物和真核生物中,但关于超嗜热GalE的信息很少。我们在大肠杆菌中过表达了TM0509基因,并对编码的蛋白质进行了表征。


为了进一步研究该酶催化功能的分子基础,我们测定了与UDP-Glc结合的TMGalE和TMGalE的晶体结构,其分辨率分别为1.9 Å和2.0 Å。酶被确定为同型二聚体,分子量为70 kDa。该酶能在较高温度下可逆地催化UDP-GalNAc/UDP-GlcNAc和UDP-Gal/UDP-Glc的异丙基化反应,最佳反应温度和pH分别为80℃和7.0。


我们的数据表明,TM0509是一种参与d-半乳糖代谢的udp -半乳糖- 4-异丙基酶;因此,本研究首次详细描述了一次超高温GalE。


此外,TMGalE的混杂底物特异性,比e.c oli GalE更类似于人类GalE,支持TMGalE可能在半乳糖代谢进化中表现出糖-外聚酶的最早形式的观点。

UDP糖|超嗜热的海洋热托甲真细菌的udp -己糖4-异丙基酶底物混杂的结构基础

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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。

​BDP 630/650 alkyne,cas2006345-38-4,bodipy荧光染料激发波长

BDP 630/650 alkynecas2006345-38-4bodipy荧光染料激发波长

BDP 630/650是一种与CY5通道匹配的红色发光荧光团。

该染料可用于荧光偏振分析。它也非常容易拍照。

末端炔基可以通过铜催化的点击化学与各种叠氮化合物共轭。

BDP 630/650 alkyne的结构式

​BDP 630/650 alkyne,cas2006345-38-4,bodipy荧光染料激发波长 

BDP 630/650 alkyne的性质信息

外观: 深色固体

Mass spec M+ increment: 487.1

分子量: 487.33

CAS number: 2006345-38-4

分子式: C26H20N3BF2O2S

溶解度: good in DMF, DMSO, alcohols

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

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

CF280: 0.035

 

​BDP 630/650 alkyne,cas2006345-38-4,bodipy荧光染料激发波长

上海金畔生物科技有限公司可以提供种类丰富的Bodipy荧光染料。

相应的产品包括有:

Bodipy 500/600 NHS ester

Bodipy 500/600 Amine

Bodipy 500/600 carboxylic acid

Bodipy 500/600 maleimide

Bodipy 500/600 azide

Bodipy 500/600 alkyne

作为定制类产品以上结构式产品的激发和发射波长可以再500nm-600nm可选

激发和发射波长在550nm-700nmBodipy结构式:

相应的产品包括有:

Bodipy 550/700 NHS ester

Bodipy 550/700 Amine

Bodipy 550/700 carboxylic acid

Bodipy 550/700 maleimide

Bodipy 550/700 azide

Bodipy 550/700 alkyne

作为定制类产品以上结构式产品的激发和发射波长可以再550nm-700nm可选

激发和发射波长在700nm-800nm的近红外荧光染料Bodipy结构式:

相应的产品包括有:

Bodipy 700/800 NHS ester

Bodipy 700/800 Amine

Bodipy 700/800 carboxylic acid

Bodipy 700/800 maleimide

Bodipy 700/800 azide

Bodipy 700/800 alkyne

作为定制类产品以上结构式产品的激发和发射波长可以再700nm-800nm可选

分离纯化相应表位特异性抗体的多臂免疫磁珠

分离纯化相应表位特异性抗体的多臂免疫磁珠

抗体是机体在抗原物质刺激下由B细胞分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合反应的免疫球蛋白。表位特异性中和抗体是一种可以识别特定表位的免疫球蛋白,其与病毒结合,可有效阻止病毒对宿主细胞的感染。

目前常用的杂交瘤技术制备的抗体多为鼠源性,在其他物种体内具有免疫原性,用于人体可产生人抗鼠抗体反应,从而影响治疗效果。直接从免疫血清中分离纯化高特异性抗体可很好的解决这个问题。免疫磁珠作为抗体纯化的有力工具,针对磁珠本身的结构设计和性能提升的研究,是材料科学和生命科学的交叉热点。获得结构稳固、亲和配体接枝率高、成本低廉的免疫磁珠对抗体纯化工艺的发展具有重要的意义。

一种新的表位特异性抗体制备方法,该方法采用一种动态模板聚合法(IDDT),在短时间内成功制备了多臂有机无机杂化磁珠,突破了微纳尺度下球状基体表面聚合物三维拓扑结构修饰的难点,在磁珠表面成功构筑了多臂纳米化结构。进一步利用多臂结构上的残余双键与末端带有半胱氨酸的抗原表位进行Click反应,得到了可用于分离纯化相应表位特异性抗体的多臂免疫磁珠。

分离纯化相应表位特异性抗体的多臂免疫磁珠

该多臂免疫磁珠制备成本低、反应条件温和、层间结构稳定(有机层直接包裹磁核)、比表面积大、表位负载量高(多臂纤维结构提供更多共价反应结合位点),而且柔性聚合物交联纤维具有更好的机械稳定性能(适用于苛刻环境,重复利用率高),是一种优良的生物捕获分离材料。与不具备三维拓扑结构的磁珠相比,其对特异性抗体的纯化效率可提高一倍以上,充分体现了其多臂功力。经分离纯化得到的抗体能够特异性识别相对应的抗原,有效阻止病毒对细胞的入侵,具有良好的中和活性。

分离纯化相应表位特异性抗体的多臂免疫磁珠

该方法为免疫磁珠的结构设计提供了一种全新的思路,易于获得高特异性的中和抗体,且获得的抗体具有检测和治疗相应病毒感染的能力,可以作为预防、诊断和治疗的候选试剂。该方法同样适用于其它抗原表位,为制备用于治疗感染性和非感染性疾病的抗体药物提供了新的途径,具有重要的理论和实际意义。

硅基磁珠 固相萃取磁珠
PuriMag Si-benzylchloride 苄基氯修饰磁珠
PuriMag Si-benzol 苯基修饰磁珠
PuriMag Si-Cyclohexhaie 环己基修饰磁珠
PuriMag Si-C18 十八烷基修饰磁珠|Dynabeads® RPC 18等效磁珠|C18磁珠
PuriMag Si-C12 十二烷基修饰磁珠|Dynabeads® RPC 18等效磁珠|疏水磁珠
PuriMag Si-C8 辛基修饰磁珠|疏水磁珠|Dynabeads® RPC protein等效疏水磁珠
PuriMag Si-Cl氯丙基修饰磁珠
PuriMag Si-C3 丙基修饰磁珠|Dynabeads® RPC protein等效疏水磁珠
偶联用磁珠
PuriMag Si-DEAE 单核硅质DEAE弱阴离子交换磁珠
PuriMag Si-SH 巯基修饰磁珠
PuriMag Si-Epoxy 环氧基修饰磁珠|环氧基磁珠|硅包覆环氧基磁珠
PuriMag Si-COOH 羧基修饰磁珠|羧基磁珠|硅羧基磁珠
氨基磁珠|硅包覆氨基磁珠|PuriMag Si-NH2 氨基修饰磁珠|amine magnetic bead
核酸提取磁珠
核酸DNA/RNA提取纯化磁珠 氨基修饰
核酸DNA/RNA纯化提取磁珠 羧基修饰
DNA提取硅羟基磁珠|RNA提取磁珠|核酸提取磁珠
GMA磁珠 亲和素磁珠|亲和素标记磁珠|avidin magnetic bead
巯基磁珠PuriMag G-SH
NHS磁珠|高载量PuriMag G-NHS磁珠
叠氮磁珠|Azide 磁珠|炔烃标记蛋白点击偶联|PuriMag G-Azide Beads|Azide magnetic bead
蛋白L磁珠|Protein L磁珠|Protein L magnetic bead|抗体纯化|免疫沉淀
蛋白A/G磁珠|Protein A/G磁珠|Protein A/G magnetic bead
蛋白G磁珠|ProteinG磁珠|Protein G magnetic bead
蛋白A磁珠|Protein A磁珠|Protein A magnetic bead|免疫沉淀|抗体纯化
生物素磁珠|生物素修饰磁珠|biotin磁珠|biotin magnetic bead|PuriMag™ G-Biotin
甲苯磺酰基活化磁珠|PuriMag G-Ts聚合物磁珠
氨基磁珠|高密度氨基磁珠|聚合物磁性微球|PuriMag G-NH2|amine magnetic bead
羧基磁珠|羧基修饰磁珠|高密度羧基磁珠|聚合物羧基磁珠PuriMag G-COOH|carboxyl magnetic bead
羟基磁珠聚合物包覆磁珠PuriMag GS-OH(短臂)
环氧基磁珠|聚合物包覆磁珠PuriMag G-Epoxy|高环氧基密度磁珠|
链霉亲和素磁珠|SA磁珠|亲和素磁珠|PuriMag G-streptavidin 高biotin结合容量
聚苯乙烯(PS)包覆磁珠—阳离子交换
聚苯乙烯(PS)包覆磁珠—阴离子交换
聚苯乙烯(PS)包覆磁珠—表面氯甲基
聚苯乙烯(PS)包覆磁珠—表面环氧基|环氧基磁珠|高密度环氧基磁珠
聚苯乙烯(PS)包覆磁珠
聚苯乙烯(PS)包覆磁珠—表面羧基|羧基磁珠|高密度羧基
聚苯乙烯磁性微球 羧基磁珠|化学发光磁珠|发光免疫磁珠
链霉亲和素磁珠|1微米 SA 磁珠|免疫发光磁珠|链霉亲和素标记磁珠
超均一单分散磁珠表面二氧化硅包覆PuriMag-Homo-SiO2
超均一单分散磁珠表面聚合包覆PuriMag-Homo-polymer
琼脂糖磁性微球 偶联用琼脂糖磁珠
羧基活化琼脂糖磁珠|羧基琼脂糖微球|Magarose-COOH
氨基活化琼脂糖磁珠|氨基琼脂糖微球|Magarose-NH2
NHS活化琼脂糖磁珠|NHS琼脂糖微球|Magarose-NHS
环氧基活化琼脂糖磁珠|环氧基琼脂糖微球|Magarose-Epoxy
CNBr活化琼脂糖磁珠|CNBr琼脂糖微球|Magarose-CNBr
醛基活化琼脂糖磁珠|醛基琼脂糖微球|Magarose-CHO
琼脂糖磁性微球|琼脂糖磁珠|Magnetic agarose bead
蛋白纯化琼脂糖磁珠
Protein A/G包被琼脂糖磁珠|Protein A/G包被琼脂糖微球|Magarose-ProA/G
Strep-tag II蛋白纯化磁珠|Strep-Tactin琼脂糖磁性微球
DEAE弱阴离子交换琼脂糖磁珠
肝素包被琼脂糖磁珠|Heparin包被琼脂糖微球
GST融合蛋白纯化用琼脂糖磁珠
His-tag标签蛋白纯化磁珠Magarose TED
组氨酸标签蛋白纯化磁珠|Magarose NTA
His标签蛋白纯化磁珠|Magarose IDA
其他 羧基磁珠|羧基磁性微球|羧基磁性纳米粒子
Fe3O4磁核|超顺磁性纳米氧化铁|铁氧体磁珠|200-400nm磁性纳米粒子
PCR产物纯化磁珠|Agencourt AMPure XP等效磁珠
免疫磁珠 链霉亲和素磁珠
链霉亲和素-生物素(SA-Biotin)
Streptavidin/SA/链霉亲和素
蛋白偶联链霉亲和素共价连接于固相载体表面
结合生物素化抗 体、核酸、蛋白等配体分子
免疫沉淀磁珠Protein A/G
Mag NH修饰生物配体快速偶联磁珠
Magrose NHS修饰生物配体快速偶联磁珠
基础磁珠 羟基磁珠Mag OH/核酸提取和纯化设计
羧基磁珠Mag COOH
超顺磁性、快速磁响应性、丰富羧基官能团、单分散性和亚微米尺度粒径
蛋白分离纯化羧基磁珠
羧基磁珠高载量蛋白/多肽/寡聚核苷酸/药物分子
氨基磁珠Mag NH2
单分散性氨基磁珠
寡聚核苷/蛋白/多肽-戊二醛-共价偶联微球表面
葡聚糖纳米磁珠Dextrhai
超顺磁性氧化铁颗粒粒径为13-15 nm之间
蛋白纯化磁珠 His-tag蛋白纯化磁珠
IDA-Nickel
IDA-Cobalt
IDA-Nickel Kit
IDA-Cobalt Kit
GST融合蛋白纯化磁珠
融合蛋白纯化磁珠GSH
融合蛋白纯化磁珠GSH kit
Strep-tag II蛋白纯化磁珠
新型功能化材料Strep-tag II
新型功能化材料蛋白纯化磁珠
Magrose Strep-Tactin
Magrose Strep-Tactin kit
rp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys
肝素磁珠
Magrose Heparin
快速的磁响应性的肝素磁珠
磁珠表面偶联肝素带有负电性硫酸根离子基团
DEAE磁珠
Magrose DEAE弱阴离子交换磁珠
快速的磁响应性DEAE磁珠
离子交换能力的DEAE磁珠
极高的蛋白结合能力的DEAE磁珠
离子交换配基为二乙氨乙基的DEAE磁珠
抗体纯化磁珠
Protein A/G抗体纯化磁珠
Protein A Antibody Purification Kit
Protein A/G Antibody Purification Kit
Magrose ProteinA Antibody Purification
核酸提取磁珠 病毒DNA/RNA提取试剂盒Viral DNA/RNA Kit
游离DNA提取试剂盒Circulating DNA Ki
唾液基因组DNA提取试剂盒Saliva DNA Kit
粪便总DNA提取试剂盒Stool DNA Kit
血液基因组DNA提取磁珠试剂盒Blood DNA Extraction Kit
DNA片段筛选试剂盒(磁珠法)DNA Select Isolation
PCR产物纯化试剂(磁珠法)PCR Purification
凝胶回收试剂盒
质粒 DNA 小量抽提试剂盒

上述产品金畔生物均可供应,仅用于科研!

wyf 01.21

UDP糖|超嗜热的海洋热托甲真细菌的udp -己糖4-异丙基酶底物混杂的结构基础

udp -半乳糖4-异丙基酶(GalE)催化udp -葡萄糖(UDP-Glc)和udp -半乳糖(UDP-Gal)的相互转化,是d-半乳糖代谢Leloir途径的关键步骤。


虽然GalE广泛分布于原核生物和真核生物中,但关于超嗜热GalE的信息很少。我们在大肠杆菌中过表达了TM0509基因,并对编码的蛋白质进行了表征。


为了进一步研究该酶催化功能的分子基础,我们测定了与UDP-Glc结合的TMGalE和TMGalE的晶体结构,其分辨率分别为1.9 Å和2.0 Å。酶被确定为同型二聚体,分子量为70 kDa。该酶能在较高温度下可逆地催化UDP-GalNAc/UDP-GlcNAc和UDP-Gal/UDP-Glc的异丙基化反应,最佳反应温度和pH分别为80℃和7.0。


我们的数据表明,TM0509是一种参与d-半乳糖代谢的udp -半乳糖- 4-异丙基酶;因此,本研究首次详细描述了一次超高温GalE。


此外,TMGalE的混杂底物特异性,比e.c oli GalE更类似于人类GalE,支持TMGalE可能在半乳糖代谢进化中表现出糖-外聚酶的最早形式的观点。

UDP糖|超嗜热的海洋热托甲真细菌的udp -己糖4-异丙基酶底物混杂的结构基础

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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

荧光染料CY5标记多巴胺,cy5-多巴胺,CY5-Dopamine,生物提供Cy3/Cy7/cy5/FITC荧光标记多巴胺

多巴胺-cy5

cy5-多巴胺 CY5-Dopamine,上海金畔生物提供Cy3/Cy7/cy5/FITC荧光标记多巴胺

CY5-Dopamine CY5标记多巴胺

【中文名称】:近红外染料CY5-多巴胺

【简 称】:CY5标记多巴胺

【纯 度】:≥95

【分散 度】:≤ 1.05

【保 存】:避光,干燥,-20℃保存

多巴胺(Dopamine)(C6H3(OH)2-CH2-CH2-NH2):由脑内分泌,可影响一个人的情绪。 它正式的化学名称为4-(2-乙胺基)苯-1,2-二醇,简称DA

荧光染料CY5标记多巴胺,cy5-多巴胺,CY5-Dopamine,生物提供Cy3/Cy7/cy5/FITC荧光标记多巴胺

产地:上海

包装:10mg,25mg,50mg,100mg,500mg,1g,5g,10g

用途:科研

货期:现货/定制时间长

级别:化学纯

供应商:上海金畔生物科技有限公司

荧光染料CY5标记多巴胺,cy5-多巴胺,CY5-Dopamine,生物提供Cy3/Cy7/cy5/FITC荧光标记多巴胺

上海金畔生物科技有限公司提供的产品种类包括:合成磷脂、糖化学,石墨炔(graphyne)多肽、PEG衍生物、嵌段共聚物、胆固醇修饰产品、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、超分子、静电纺丝纤维膜、近红外荧光染料、MAX相陶瓷、发光材料、光电材料、石墨烯、金属配合物发光材料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、钙钛矿、光电材料、小分子PEG衍生物、点击化学、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.

FITC-标记海藻酸钠 100mg
FITC标记的壳聚糖改性的水杨酸小试 1
FITC标记的壳聚糖改性的水杨酸 500mg
FITC标记的Dextrhai-Thiol,MW:10000 500mg
FITC标记的CPP44多肽 50mg
FITC标记氨基酸(结构式) 5mg
FITC标记CD38(ARGDYYGSNSLDYW) 4mg
FITC标记388活性物 50mg
FITC-WYRGRL多肽 1g

纯度:99%

产地:上海

用途:仅用于科研

UDP糖|用高效液相色谱法测定长花百合花粉中部分纯化糖激酶(glucuronkinase)的非放射性酶

重组的udp -糖焦磷酸化酶,该酶具有广泛底物特异性,来自豌豆(Pisum satium, PsUSP)或拟南芥(Arabidopsis thalihaia, AtUSP)作为偶联酶。葡萄糖醛酸激酶经deae -琼脂糖柱部分纯化。


通过非放射性偶联酶试验测定激酶活性,在该反应中产生的葡萄糖醛酸-1-磷酸被udp -糖焦磷酸化酶使用,并进一步转化为udp -葡萄糖醛酸。


该udp -糖,以及不同的副产物,用高效液相色谱法检测,采用强阴离子交换柱或反相C18柱,波长为260 nm。由于USP具有广泛的底物特异性,该方法适用于不同的激酶和糖。


高效液相色谱法是高度敏感的,允许在pmol min-1范围内测量激酶活性。


此外,它可以用于纯激酶以及粗或部分纯化的酶溶液的测定,而没有任何atp酶或NADH氧化酶的干扰背景,这在不同的光度测定中会引起麻烦。

UDP糖|用高效液相色谱法测定长花百合花粉中部分纯化糖激酶(glucuronkinase)的非放射性酶

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UDP糖|用高效液相色谱法测定长花百合花粉中部分纯化糖激酶(glucuronkinase)的非放射性酶

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。

NODA-GA-NHS ester | CAS 1407166-70-4|大环配体配合物

NODA-GA-NHS ester   CAS 1407166-70-4

英文名:NODA-GA-NHS ester

化学式:C19H28N4O10,HPF6,TFA

CAS:1407166-70-4

化学名称:

2,2′-(7-(1-carboxy-4-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-4-oxobutyl)-1,4,7-triazonhaie-1,4-diyl)diacetic acid

分子量:732.44

外观:白色粉末

结构式:

NODA-GA-NHS ester | CAS 1407166-70-4|大环配体配合物

上海金畔生物有限公司可以提供各种大环化合物,包含大环配体、双功能螯合剂、环糊精、聚醚、葫芦脲、卟啉、酞菁、磁共振试剂、反应中间体等一系列产品;

DOTA tris(tBu)ester NHS ester CAS 819869-77-7

Maleimide-DOTA  CAS 1006711-09-5

Maleimide-DOTA-GA   CAS 1800229-46-2

DOTA-GA-Anhydride CAS 1375475-53-8

Eu-DOTA-4AmC CAS:481668-57-9

Tm-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-32-4

DO2AtBu CAS 162148-48-3

DO3AtBu CAS 122555-91-3

DO3AM    CAS 331230-43-4

DOTAM CAS 157599-02-5

DOTAEt    CAS 137076-50-7

NO2AtBu CAS 174137-97-4

NOTAM    CAS 180299-76-1

TETRAM  CAS 220554-75-6

TETAEt  CAS 126320-57-8

TETAMEt2 CAS 126320-56-7

TETAMMe2 CAS 345612-68-2

TETAM    CAS 345612-63-7

CB-TE2A  CAS 313229-90-2

BCN-DOTA

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。

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.27)

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

在氩气保护下,将 IrCl, .3Ho ( 393 mg,1. 0 mmol ’ 和2二本考醛/(mg2.2 mmol)加人到20 mL乙二醇乙醚/水(体积比为3:1)混合溶剂中,在130m024 h。待溶液静止冷却到室温后:问浴液中加人自mL去离子水,大量黄色沉淀析出,把滤,1依伙力去离子水和乙醇洗涤数次后真空干燥得到黄色双核氯桥联产物Ir  ppy c( 375 mg70.5% )。将双核中间产物氯桥联钺( 375 mg,o.35 mmol )和四氟硼酸银(44"g, 24h。溶于20 mL无水乙腈中,在50℃避光反应24 h。待溶液静止冷却到室温后,抽滤,依次用水和乙醇洗涤数次后真空于燥得到黄巴中严物十Ir( ppy)2 ( CH, CN), ( BF) ( 462 mg,产率92.5% )。氩气保护下,Ir( ppy),( CH, CN),( BF) ( 356 mg,0.5 mmol)4-(2–吡啶基)–苯甲醛( 110 mg,0. 6 mmol)加人到10 mL邻二虱本十tt反应24 h。待溶液冷却到室温后溶液在硅胶柱中用二氯甲烷和甲醇(体积比为50:1)为洗脱剂进行柱层析分离,收集红色流段,真空干燥后得到红色固体产物Ir( ppy ) ( fppy ) (96 mg,产率282 )

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

合成路线图

晶体结构测定与分析

配合物Ir ( ppy ):( fppy)溶于少量氯仿,然后加入大量正己烷溶液,放置在冰箱中,两周后获得橙红色块状晶体。选取大小合适的单晶,于150 K下,在带有镜面单色器的Agilent Technologies Gemini A Ultra面探衍射仪上进行衍射实验。用Cu/Ko辐射(入=0.154 178 nm),以w/( 20),扫描方式收集数据。数据的吸收校正使用SADABS程序。空间群根据系统的消光规律确定,并由精修结果验证。所有的晶体结构均使用SHELXS -97程序f 2,由直接法解出,用SHELXL-97程序以全矩阵小二乘法修正结构1,氢原子坐标由理论计算加入。依配合物的晶体结构参数、选择性键长键角见表1和表2。依配合物的晶体结构如图2所示,不对称单元含有一个氯仿溶剂分子。钺离子中心采取八面体配位构型,分别与来自两种3(C^N) 2-苯基吡啶类配体采取面式配位。其中4- (2–吡啶基)-苯甲醛上的醛基氧原子与来自氯仿分子的碳原子形成弱的氢键(0.305 7 (3 ) nm),同时氯仿分子的3个氯原子与临近的碳原子存在一定的碳–氯键进一步稳定了这溶剂包结结构。

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

配合物的晶体结构如图所示,不对称单元含有一个氯仿溶剂分子。钺离子中心采取八面体配位构型,分别与来自两种3( C^N)2–苯基毗啶类配体采取面式配位。其中4- (2–吡啶基)-苯甲醛上的醛基氧原子与来自氯仿分子的碳原子形成弱的氢键(0.305 7 (3 ) nm),同时氯仿分子的3个氯原子与临近的碳原子存在定的碳–氯键进一步稳定了这一溶剂包结结构。

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱配合物合成路线和晶体结构图

为配合物在二氯甲烷和固体状态下的发射光谱图。室温下,对配合物用MLCT 吸收带激发,得到了配合物的发射光谱。配合物的发射光谱来源于配体木身的T-T‘跃迁和3MLCT 3LLCT电荷转移跃迁,这也和紫外吸收光谱相对应。在二氯甲烷溶液中,配合物的大发射波长分别为607 nm,配合物的固体大发射波长则为663 nm,发射峰值发生了明显的红移,这是由于分子平面作用和分子间相互影响的结果。溶液中的分子的活动是相对自由的,而在固态中将以平面的形式存在,限制了分子的灵活性,分子平面作用直接致使w电子离域化具有强烈的T -T堆积效应( T – stackeffect),这种分子间作用影响电子能级分布导致了发光了红移。

在常温空气中,配合物在二氯甲烷溶液中的瞬态寿命为9.60 ns ( 50.6%)和91.3 ns ( 49.4% ) ,固体瞬态寿命为0.74 ns ( 10.26%)152.7 ns( 89.74% )。将配合物Ir ( ppy)2( fppy)在溶液和固体下的光物理性质列在了表中。

金畔生物供应金属配合物产品列表:

磷光铱()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-Ir3F-Ir)

双极性铱配合物(tpbi)2Ir(acac)

(cpbi)2Ir(acac)

有机电致磷光材料Ir(Npppya)3

离子型过渡金属配合物Ir(ppy)2(qpyMe2)(PF6)3

Ir(pq)2(qpyMe2)(PF6)3

Ru((bpy)2(qpyMe2)(PF6)4

环金属铱(III)多吡啶配合物Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-CONH-C2H5)(PF6)

红光铱配合物磷光材料(Ir(nbt)2(pic)

Ir(nbt)2(pic-Ox)

Ir(nbt)2(pic-Cz)

有机/无机杂化磷光材料POSS-7Cz-Ir(nbt)2(pic)

Ir(nbt)2(pic)(30nm)

低聚硅氧烷红光磷光材料Ir(nbt)2(pic-Ox)

橙色磷光材料(bt)2Ir(acac)

咔唑柔性取代苯并噻唑铱()配合物(cbbt)2Ir(acac)

咔唑刚性取代苯并噻唑铱()配合物(cbt)2Ir(acac)

(cbt)2Ir(pic)/(tmd)

酰胺基金属铱配合物高分子发光材料(ppy)_2Ir(N-phMA)

金属铱酰胺类化合物(dfppy)2Ir(N-Phenylbenzamide)

(dfppy)2Ir(acetylhaiiline)

Ir(dfppy)_2(benzamide)(H_2O)

4-()配合物((C^N)2IrQ)

铱金属配合物红色磷光材料(ppz)2Ir(BTZ)

(ppz)2Ir(4-MeBTZ)

(ppz)2Ir(4-tfmBTZ)

稀土配合物Gd/Tb/Ln(DBM)3(Cz-PBM)

磷光配合物Ir(1L)(Q-Allyl)

POSS-7(Cz-Propyl)-Ir(1L)(Q-Propyl)

铱水合物Cp*Ir(H2O)3SO4

Cp*Ir(6-OH-py-pz)(H2O)SO4

铱金属配合物Ir(dpbpa)2bphen+PF6-

Ir(dtbpa)3

Ir(dtq)2bpy+PF6-

Ir(pbq-g)2phen+PF6-单晶

(3)Ir(dmecf3ppz)2ttpl+(PF6)-

铱二氯桥(2-苯基吡啶铱二氯桥(ppy)2Ir(μ-Cl)2(ppy)2

2-苯基喹啉铱二氯桥(pq)2Ir(μ-Cl)2(pq)2

2-(2,4-二氟苯基)吡啶铱二氯桥(dfppy)2Ir(μ-Cl)2(dfppy)2)

(tfmppy)2Ir(L1L7)的磷光铱配合物

(dfppy)2Ir(NHC)蓝光/蓝绿光铱配合物

磷光配合物Ir(CzPPya)3

Ir(NPPya)3

黄光材料Ir(CzPPya)3

Ir1@Eu@MSNs介孔纳米粒子

Ir2@Eu@MSNs

Ir1@Eu@SSNs

Ir2@Ho@MSNs

(3-甲基-1-(4-氟苯基)咪唑2-苯基吡啶合铱(fpmi)2Ir(ppy)

(3-甲基-1-(3-氟苯基)咪唑2-苯基吡啶合铱(m-fpmi)2Ir(ppy)

(3-甲基-1-(2-氟苯基)咪唑2-苯基吡啶合铱(o-fpmi)2Ir(ppy)

(ppz)2Ir(fptzH)

单齿配体金属铱配合物(ppy)2Ir(fptz)Cl

()配合物Ir(ppy)2(DA-phen)(PF6)

三唑化合物Ir(ppy)2(TA-phen)(PF6)

光电材料Ir(ppy)2(dppz)PF6(Ir-1)

光电活性铱配合物Ir(C6)2(dcbpy)PF6(Ir-3)

双核的铱配合物Ir(tfdpyb)Cl2(BiBzIm)(PI)

单核的铱配合物Ir(tfdpyb)(BiBzImH)Cl(P3)

金属铱配合物IrH(CO)(PPh3)3

离子型铱配合物2FppyIr2tCTZ

铱配合物(pq)2Ir(acac)

Nafion/MWCNTs/Ru(bpy)32+复合膜

(2-苯基吡啶)合铱Ⅲ绿色磷光材料

Ir(F4ppy)2tpip

Ir(F4ppy)2tfmtpip

双金属框架化合物Cd3(Ir-L)2(DMF)2(H2O)4·6H2O·2DMF(CdIr-MOF)

绿色磷光铱()1-苯甲基-2-苯基苯并咪唑(bpbi)乙酰丙酮(acac)配合物

D-A型环金属铂/铱配合物近红外发光材料NIR-OELMs

近红外环金属铂(II)配合物(n-C8H17OTPA-BT-Q)Ptpic

金属铱酞菁配合物(IrPcHCl2)

N-杂环卡宾环金属铱配合物(IrCl(COD)2)

N,N-2-(2,4-二氟苯基吡啶)C3,N1(吡啶甲酸)合铱()-C6-苯基吡啶-C3,N1(吡啶甲酸)合铂()(FIrPPyPt)

苯并三唑供体受体(D-A)型环金属铱配合物

(tBuTPA-BTz-Iq)2Irpic

-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱()配合物

中性金属铱()配合物Ir(ppy)2(fppy)

含二苯氨基的铱配合物(Ir1-Ir4)

Ir(dfptzBn)2(mptz)PF6(3)

(2-(9,9-二乙基-9H--2-)吡啶-N,C2)合铱(III)(IrFpy)

PF-IrFpy

萘基噁二唑衍生物环金属铱配合物(DFPhNOXD)2Ir(acac)

绿光环金属铱配合物Ir(ppy)2acac

有机电致磷光材料(o-fpmi)2Ir(pic)

-2,6二氟-2,3联吡啶-N,C42,4-戊二酮-O,O()

(dfpypy)2Ir(acac))

面式-Ir(dfpypy)3

环金属铱配合物的高分子材料P(MMAco-TPYIr)

(ppy)2Ir(H2dcppy)PF6

Ir(III)配合物磷光探针(Ir-2)

SO32-/HSO3-磷光响应环金属铱配合物

-2-苯基吡啶(C^N)5-(4-甲氧基苯基)-8-羟基喹啉(N^O)()(7b)掺杂在聚2,7-(9,9-二辛基)(PFO)

含稠环芳烃取代咔唑星形双核环金属铱/铂配合物

D(FPtpic)TriPhC6D(dHCz)

蓝色磷光铱配合物Ir(tfmppz)2(pyim)

     上海金畔产品种类包括有:有机无机发光材料、光电材料、金属配合物、钙钛矿、合成磷脂、多肽、高分子PEG衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、静电纺丝纤维膜、光引发剂、光刻胶、近红外荧光染料、MAX相陶瓷、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、点击化学产品、大环配体类、荧光量子点等.

    金畔生物实验室新推出金属配合物(包含铱、铂、钯等)功能有机材料的定制合成,用于科研实验。