胰岛素 罗丹明标记物 |罗丹明RBITC修饰Insulin胰岛素|RBITC-Insulin|罗丹明RBITC标记胰岛素(Insulin)

罗丹明RBITC标记胰岛素(Insulin)   RBITC–Insulin

中文名称:罗丹明RBITC标记胰岛素(Insulin)

英文名称:RBITC-Insulin

其他名称:罗丹明修饰胰岛素

胰岛素 罗丹明标记物

罗丹明RBITC修饰Insulin胰岛素

胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。胰岛素是机体内降低血糖的激素,同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。

胰岛素 罗丹明标记物  |罗丹明RBITC修饰Insulin胰岛素|RBITC-Insulin|罗丹明RBITC标记胰岛素(Insulin)

保存:-20℃,尽量避免反复冻融,有效期1年。

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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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。

氨基超支化绿原酸分子印迹磁性纳米球的制备方法

一种氨基超支化的绿原酸分子印迹磁性纳米球的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一:将Ag氯化铁、Bg乙酸钠、Cg己二胺和DmL乙二醇置于反应釜中,在180~210℃下反应7~9h,反应结束后,将反应产物洗涤、干燥,即得到氨基磁性纳米球;其中A:B:C:D=(0.8~1.2):(3.4~4.8):(4.5~6.5):(20~30);

步骤二:将Emg步骤一制得的氨基磁性纳米球、FmL无水乙醇和GmL丙烯酸甲酯置于反应容器中,常温下反应5~7h,再加入HmL乙二胺-乙醇溶液,在40~60℃下搅拌反应3~6h,反应结束后,将反应产物洗涤、干燥,即得到氨基超支化修饰的磁性纳米球;其中E:F:G:H=(100~500):(20~30):(5~20):(15~25);

步骤三:将Ig步骤二制得的氨基超支化修饰的磁性纳米球、Jmg盐酸多巴胺和Kmg绿原酸加入到MmLTris-HCl缓冲液中,室温下聚合反应6~8h,生成固态聚合物;其中I:J:K:M=(0.1~0.2):(45~65):(20~30):(20~30);

步骤四:待步骤三中的聚合反应结束后,通过外加磁场将反应液中生成的固态聚合物分离出来;再对分离出的固态聚合物进行洗脱、干燥,即得到氨基超支化的绿原酸分子印迹磁性纳米球

氨基超支化绿原酸分子印迹磁性纳米球的制备方法

上海金畔生物科技有限公司将从零维/一维/二维/三维四个分类来提供几十个产品分类和几千种纳米材料产品,材料的材质包含金属纳米材料和非金属纳米材料以及他们的氧化物或碳化物及复合定制材料等等,产品粒径从5纳米-2000纳米均可选择。以下是我们提供的各种纳米球产品:

蛋黄-蛋壳结构Ag@空心有序中孔碳纳米球

碳纳米球-氧化锌核壳复合薄膜

碳纳米球-氮化钛核壳复合薄膜

纳米球-二氧化钛核壳复合薄膜

碳微米球粉体

镍片负载纳米碳球薄膜

碳微纳米球(粉体)

表面修饰碳硼烷的介孔二氧化硅纳米球

二氧化硅单颗粒包裹锰掺杂纯无机钙钛矿的纳米晶

麦胚凝聚素(WGA)包裹二氧化硅超顺磁性(SPIOSiO2-WGA)磁共振纳米造影剂

二氧化硅包裹增强型铜基催化剂

ZnS包覆SiO2核壳和空腔结构纳米球

包裹荧光染料的二氧化硅纳米颗粒

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pardaxin (FAL)肽修饰的、吲哚菁绿(ICG)共轭的中空金纳米球

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双载ICG/DPNP/miR-26A纳米球

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空心多孔状纳米粒子-金纳米环卫星组装体

异质结包硅金银核壳纳米球-金纳米球卫星组装体

金纳米棒-金纳米球卫星结构

金银核壳包硅纳米颗粒

金纳米球包硅

金纳米球 (CTAB)

蛋黄蛋壳型纳米球

银纳米球

多孔氧化物掺杂的碳纳米管包裹的碳纳米球

纳米二氧化钛/硫化铜纳米复合材料|CuS-TiO2

厚度2~5 nm二氧化硅包覆直径20或25 nm的银纳米球 0.1mg/ml

20nm直径银纳米球颗粒

载USPIO聚苯乙烯纳米粒

磁性氧化铁纳米球(200nm)

磁性氧化铁纳米球(300nm)

磁性氧化铁纳米球(500nm)500nm磁性氧化铁纳米球;纯水溶液;粒径:300±50nm

卟啉修饰NiCo2S4核壳结构纳米球(Por-NiCo2S4)

硫四氮杂锌卟啉纳米球

锰掺杂介孔硅纳米颗粒(MSNs)

链霉亲和素修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(SA@Fe3O4)

磁珠 氧化铁纳米球(Fe3O4)

磁性聚苯乙烯纳米球

(羧基亚甲基)苯并卟啉锌修饰TiO2纳米晶

锌卟啉基CMP有机凝胶

纳米羧基磁珠,磁性氧化铁纳米球

纳米氨基磁珠,磁性氧化铁纳米球

磁性氧化铁纳米球(Fe3O4)

FITC标记壳聚糖纳米球

叶酸偶联羧甲基壳聚糖FA-CMC

VA偶联并荷载喜树碱中空介孔二氧化硅纳米球

近红外ICG修饰上准换NaYF4:Yb3+/X3+@NaYbF4:Nd3+核壳结构纳米粒子

近红外ICG修饰上准换NaYF4:Yb3+/X3+@NaYbF4:Nd3+核壳结构纳米粒子

上海金畔生物实验室开发了一种NaYF4:Yb3+/X3+@NaYbF4:Nd3+ (X = null, Er, Ho, Tm, or Pr)  core/shell/shell (CSS)结构的纳米粒子,在表面吸附indocyhaiine green (ICG)染料,引导光子从ICG通过La系粒子壳层转移至X3+核心,可以在NIR-II区(1000-1700nm)产生谱带非常窄的光发射(Stokes-shift>200nm)。表面的ICG不仅使得NIR-II光发射增强了4倍,而且还可以在700-860nm区间产生吸收,表现出良好的生物应用前景。

近红外ICG修饰上准换NaYF4:Yb3+/X3+@NaYbF4:Nd3+核壳结构纳米粒子

上海金畔生物科技有限公司是国内一家有能力合成活化功能基团的ICG衍生物产品,包含氨基NH2COOH羧基、NHS活化脂、MAL马来酰亚胺、SH巯基、N3叠氮、ALK炔烃、Biotin生物素。我们还可以可以把ICG偶连各种亲水疏水聚合物、各种蛋白、各种小分子、各种多肽等等。

上海金畔生物提供产品:

ICG amine

ICG-NH2

1686147-55-6

氨基修饰吲哚菁绿NH2-ICG

脂溶性氨基功能化ICG

ICGamine

水溶性ICG NH2

Indocyhaiine green (ICG) Amine

羧基反应吲哚菁绿血管造影剂

红光ICG-AMINE

AMINE-ICG进口

氨基吲哚菁绿-ICG-Amine高纯度

ICG-NH2氨基修饰现货

近红外氨基活性吲哚菁绿ICG染料

ICG-NH2荧光探针

氨基修饰靛氰绿NH2-ICG

靛花青绿NH2修饰icg

国产低价ICG-AMINE氨基吲哚菁绿

功能化近红外花菁染料ICG-NH2

现货ICG Amine纯度98%+

ICG-NH2/NHS颜色外观

ICG-NHS/Amine使用说明书

吲哚菁绿ICG-NHS/NH2那家便宜

ICG-NH2氨基/活性脂哪家质量好

氨基修饰心脏绿/福氏绿ICG-NH2

科研用ICG-NHS/Amine哪家便宜

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光电材料|利用阵列近红外光电传感器改进的光学式颗粒流量测量方法

为了提高飞行提升机中颗粒流动的光学测量精度,分析颗粒堆积形状对质量的影响具有重要意义。提出了一种利用近红外光电传感器测量晶粒堆积厚度的方法。


根据光强在不连续介质中的衰减特性,建立了输出电压与晶粒积累厚度的高斯回归模型。


标定结果表明,当红外波长为940 nm时,测量误差小于0.5 mm。


然后,将3个传感器并联排列,测量吊运过程中飞行过程中谷粒积累厚度的变化过程;提出了一种以输出电压时间序列为输入的BP神经网络预测颗粒质量的方法。


在单次飞行升降机试验台上进行了测量实验。利用实验数据进行训练后,当颗粒质量为0 ~ 600 g时,BP神经网络的测量误差小于±18.2 g,平均误差小于7.6 g。


最后,在粮流试验台上进行了粮流测量试验,结果表明:当粮流从0.5 kg/s增加到2.8 kg/s时,相对误差从5.6减小到1.4%。与传统方法相比,该方法的精度有了明显提高。

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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。

卟啉|一种自由基卟啉-锌(II)酞菁杂合功能化聚苯乙烯聚合物膜降解4-氯酚的光催化和太阳辐射收获潜力

合成了一种新型卟啉-酞菁杂合子(络合物4),并将其嵌入聚苯乙烯聚合物膜中。


与母体卟啉和酞菁配合物相比,4的单重态产氧量子产率提高了0.67和0.51(在二甲亚砜中),其中卟啉和酞菁互补吸收。


将配合物4与胺基官能化聚苯乙烯((NH2)PS)成功进行Buchwald-Hartwig偶联,得到的配合物负载为24.6 mg /g 4-PS。


将4-PS包埋在聚苯乙烯聚合物膜中,在初始浓度为3.10 × 10-5的准一级反应速率为1.12 × 10−7 mol -1 min-1,半条命为193 min时,可降解4-氯酚。


此外,光采集实验证明4-memb在整个300-700 nm nm波长范围内都有活性,在白光下活性最强。

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TXO-TPA|cas1623010-63-8|一种热活化延迟荧光材料TADF

TXO-TPA|cas1623010-63-8

一种热活化延迟荧光材料TADF

2-[4-(Diphenylamino)phenyl]10,10-dioxide-9H-thioxhaithen-9-one

CAS No 1623010-63-8

Grade Sublimed, > 99% (HPLC)

UV 396 nm (in Toluene)

PL 625 nm (film)

TGA > 250 °C (0.5% weight loss)

TXO-TPA|cas1623010-63-8|一种热活化延迟荧光材料TADF

描述:

TXO-TPA has hai ambipolar D-A type structure with TXO as the electron-accepting haid triphenylamine (TPA) as the electron-donating unit. The twice-oxidised thiophene on TXO moiety chai greatly enhhaice the electron-accepting ability as the chhainel for higher electron mobility. On the other hhaid, electron-rich TPA is used as the chhainel for higher hole mobility.

TXO-TPA is commonly used as a red dophait material in TADF-OLED devices. This is due to its high device performhaice capabilities with high external quhaitum efficiency (EQE).

General Information

Biotin-NPL,NPA;生物素化喇叭水仙凝集素(NPL,NPA),Biotinylated Narcissus Pseudonarcissus (Daffodil) Lectin (NPL, NPA)

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。

水仙凝集素

从水仙花鳞茎中分离得到的NPL对α-连接甘露糖具有特异性,更倾向于含有(α-1,6)键的多甘露糖结构。与甘露糖聚合物的结合可以通过内部甘露糖残基发生,并不依赖于非还原性末端糖的结构完整性。NPL还与一些半乳甘露聚糖结合,在其他结合特性上与相关凝集素galhaithusnivalis凝集素不同。与ConA、LCA或PSA不同,NPL不结合葡萄糖。

该凝集素以四聚体的形式存在于中性pH值以下,ph5.0以上时,NPL分解成单体。

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

Biotin-NPL,NPA;生物素化喇叭水仙凝集素(NPL,NPA),Biotinylated Narcissus Pseudonarcissus (Daffodil) Lectin (NPL, NPA)

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可以根据文献制备特殊定制类产品。

提供吖啶酯ME-DMAE-NHS;吖啶盐NSP-SA-NHS等一系列化学发光试剂

Cas 199293-83-9 吖啶酯(NSP-SA-NHS

Name:   NSP-SA-NHS

CAS:   199293-83-9

MF:   C32H31N3O10S2

MW:   681.73

Storage:   低温避光保存

Cas 199293-83-9 吖啶酯(NSP-SA-NHS)和相关化合物已被证明是非常有优势的化学发光标记物,稳定性,活性和敏感性超过了那些放射性同位素。吖啶酯能与任何含有氨基的蛋白发生反应(见图1)。在碱性条件下,NHS将会离去,吖啶酯将会以一个稳定的酰胺键与蛋白质结合形成吖啶化合物。反应完成后,多余的吖啶盐通过脱盐柱除去。在存在碱性过氧化氢,吖啶标记的蛋白不需要酶催化可自行发光。加入激发试剂后,体系立即释放光子,可以用430nm标准光度计检测。这个发光过程是十分短暂(整个过程的发生小于2秒),触发方案必须增加内部光度计和光子探测器。蛋白质,多肽,抗体,核酸都可以用吖啶标记。标记化合物在碱性过氧化氢的激发下快速发光,通过收集光子可以检测到标记化合物。

主要用途: 化学发光及免疫分析、受体分析、核酸及多肽检测等研究。

发光原理

在碱性H2O2溶液中,吖啶酯受到过氧化氢离子的进攻,生成一个有张力的不稳定的二氧乙烷,进一步分解成CO2和电子激发态的吖啶酮,当吖啶酮回到基态时发出最大吸收波长430nm的光子.

产物特点

1 发光反应在形成电子激发态中间体之前,联结于吖啶环上的不发光的取代部分与发光部分分离,因而其发光效率基本不受取代基结构的影响.

2 不需催化剂,也不需要增强剂,在有H2O2的稀碱性溶液中即可发光.

3 其发光类型为闪光型,加入激发液后,0.4s左右发光强度达最大,半衰期0.9s左右.

产品优点

1 背景发光低,信噪比高

2 发光反应,干扰因素少

3 光子释放快速集中,发光效率高,发光强度大

4 易与蛋白偶联,偶联后光子产率不减少,增加灵敏度,2-8℃可以保存数月之久

5 固相分离剂为极细的磁粉,除增大包被面积,加快反应外,亦可同时清洗.

产品稳定性

1 在酸性溶液中(pH<4.8)都很稳定,与蛋白质偶联物在室温下保存4,其光量子产率不降低,冻干品在-20℃,可以保存一年以上.

2 pH>4.8,尤其在碱性溶液中,吖啶化合物由于部分发生水解降低了其稳定性,水解过程为不发光的暗反应过程;水解程度随pH增大而增大,随温度的升高而增大.

3 吖啶酰胺稳定性较高于吖啶酯结构,抗水解能力较强.

4 吖啶环或酚环或苯磺酰环上连有甲基等给电基团,由于空间位阻大,热稳定性增加;连有吸电子基团,有利于亲核取代反应而使其稳定性下降.

5 部分用户反馈蛋白标记后,过段时间发光量有所下降,建议:

偶联后保存用的缓冲液尽量用弱酸性的缓冲液,鼓氮气除去其中的氧气.密封避光低温保存.有条件的可以制成冻干样再保存。

提供吖啶酯ME-DMAE-NHS;吖啶盐NSP-SA-NHS等一系列化学发光试剂

吖啶脂标记化学及其化学发光

上海金畔生物科技有限公司有自己的独立有机合成实验室,可以生产合成各种化学发光试剂,我们可以提供的产品有化学发光试剂、化学发光底物、发光标记物、发光增强剂、染料探针类、微生物和酶的显色底物以及体外诊断试剂。我公司致力于开发各种新型聚合物材料并用于药物靶向和药物传递的科研领域中。我们还可以接受定制合成服务,质优价廉,对科研机构支持货到付款。

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丹磺酰氯

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切割导电玻璃FTO/ITO

大片刻蚀导电玻璃FTO或ITO

柔性钛箔

以上内容来自金畔

光电材料|氮掺杂石墨烯量子点修饰的ZnxCd1-xS半导体具有可调谐的光电性能

简单的溶剂热法合成了不同Zn/Cd比例的ZnxCd1-xS/N-GQDs复合材料。


介绍了Zn/Cd比和N-GQDs对ZnxCd1-xS/N-GQDs性能的影响。


结果表明,通过调节Zn/Cd比例可以调节复合材料的晶体结构和光电性能。随着Zn含量的增加,ZnxCd1-xS/N-GQDs复合材料由六方结构转变为立方结构,衍射峰位于六方相CdS和立方相ZnS之间。


同时,通过调节Zn/Cd比值,光电流响应和电化学阻抗具有良好的可调性。


Zn0.9Cd0.1S/N-GQDs复合材料具有较高的光电流值3.79 μA cm−2和较低的界面阻抗,优于其他Zn/Cd比例的ZnxCd1-xS/N-GQDs复合材料。


此外,N-GQDs的引入明显提高了半导体的光电性能。

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卟啉|卟啉环的电子转移能力及其催化脱氮机理研究

通过四苯基卟啉四磺酸(TPPS)在脱氮体系中的性能,探讨了卟啉环在金属卟啉中的电子转移能力和机理。


对血红素、叶绿素c和TPPS的前沿轨道计算表明,卟啉环对金属卟啉的电子转移性质具有重要意义。


批量试验表明,0.25 mM TPPS体系的硝酸盐和亚硝酸盐还原率分别是无TPPS体系的1.88倍和1.95倍。从催化机理上看,TPPS -增补体系的电子转移速率和消耗效率均有所提高。


TPPS补充体系的氧化还原电位和氧化还原峰电位差分别比无TPPS体系低127 mV和291 mV,表明TPPS有效提高了脱氮体系的电子转移能力。与无TPPS体系相比,TPPS补充体系的活化能降低了55%。


细胞外聚合物中蛋白质和腐殖酸类化合物的含量增加,促进了电子转移。


TPPS加速了脱氮电子转移链中配合物I和配合物III的电子转移。


在电子消耗效率方面,添加TPPS体系的硝酸还原酶活性是不添加TPPS体系的1.30倍。本研究有助于更好地理解金属卟啉化合物的电子转移机理。

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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。sjl2022/02/15

Ti2C MXene电池电极材料的制备方法(500nm)

MXene是一种近几年发现的与石墨烯相似的具有二维层状结构的过渡金属碳化物或者氮化物,目前发现的MXene总共有将近70种,包括Ti3C2,Ti2C,V2C,Nb2C,Nb4C3,Ta4C3,Ti4N3等等。MXene由于其良好的导电性,大的比表面积和高的强度,在储能、电子、复合材料、传感器等领域具有广泛的应用前景。

一种基于Ti2C MXene的电池电极材料的制备方法,

1.Ti2C MXene的制备;

步骤一:定量称取MAX相的Ti3AlC2,将其溶于浓度为10%的HF中,使其在搅拌下反应8-12h;

步骤二:将步骤一中的反应溶液过滤、并大量水洗固体后,再在40度-60度下烘干,即得到Ti2CMXene粉末;

2.Ti2C MXene的插层和剥离

步骤一::定量称取Ti2C MXene粉末,溶于100ml水中,并与插层剂按照1:1混合,搅拌1-4h;

步骤二:将步骤一中的混合溶液过滤,在40-60度下烘干24h,得到插层Ti2CMXene粉末;

步骤三:定量称取插层Ti2C MXene粉末,溶于100ml水中,在100w下超声30-60min;

步骤四:将步骤步骤三中溶液过滤成膜,在40-60度下烘干24h,得到Ti2C MXene薄膜材料的Ti2C电池电极材料。

Ti2C MXene电池电极材料的制备方法(500nm)

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Cy7.5标记胰岛素(Insulin)|Cy7.5–Insulin|菁染料Cy7.5标记胰岛素|Cy7.5标记胰岛素偶联物

Cy7.5标记胰岛素(Insulin)    Cy7.5–Insulin

中文名称: Cy7.5标记胰岛素

英文名称: Cy7.5-Insulin

其他名称:菁染料Cy7.5标记胰岛素

Insulin-cy7.5

胰岛素,CY7.5-Insulin

Cy7.5标记胰岛素偶联物

胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。胰岛素是机体内降低血糖的激素,同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。

保存:-20℃,尽量避免反复冻融,有效期1年。

Cy7.5标记胰岛素(Insulin)|Cy7.5--Insulin|菁染料Cy7.5标记胰岛素|Cy7.5标记胰岛素偶联物

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状态:固体/粉末

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

储藏条件:-20℃

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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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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。

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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)

生物设计并合成了一种新型ER靶向双光子荧光探针NI-OPD

上海金畔生物设计并合成了一种新型ER靶向双光子荧光探针NI-OPD

上海金畔生物实验室设计并合成了一种新型ER靶向双光子荧光探针,称为NI-OPD,其由1,8-萘二甲酰亚胺(理想的双光子荧光团),邻苯二胺(MGO识别单元)和甲基磺酰胺(内质网定位基团)三部分构成。MGO通过与邻苯二胺基团反应抑制邻苯二胺与1,8-萘二甲酰亚胺之间的光致电子转移(PET)效应,进而探针发出强烈的荧光,用该探针成功实现活细胞及糖尿病小鼠中MGO的实时检测。

图文解读

生物设计并合成了一种新型ER靶向双光子荧光探针NI-OPD

1:探针NI-OPD对MGO的识别机制: NI-OPD由1,8-萘二甲酰亚胺、邻苯二胺和甲基磺酰胺三个部分组成。其中,1,8-萘二甲酰亚胺的内在荧光通过光致电子转移(PET)效应可被邻苯二胺单元猝灭。 然而,当探针的邻苯二胺部分与MGO相互作用时,PET效应受到抑制,探针发出强烈的荧光。

生物设计并合成了一种新型ER靶向双光子荧光探针NI-OPD

上海金畔生物提供有机发光材料(聚集诱导发光材料AIE材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、荧光染料、cy染料、香豆素染料、碳量子点、苯并吡喃嗡类染料探针定制、金属纳米簇、氧杂蒽类染料、嵌段共聚物等一系列产品。也提供各种荧光染料标记的蛋白,氨基酸,凝集素,多肽,药,糖化学,微球,离子液体等产品定制合成

光电材料|使用双层铂黑导电聚合物涂层改善神经记录和缓解光电伪影

电极的阻抗和光刺激伪影(短时间和高振幅峰值)仍然阻碍基于硅的神经探针在光遗传学中的应用。


采用双层铂黑聚(3,4乙烯二氧噻吩)PEDOT/聚(4-苯乙烯磺酸盐)PSS (Pt-PP)涂层改性光纤光极,提高了神经记录质量,同时降低了光电伪影。


采用逐层电化学沉积法制备Pt-PP涂层,然后进行超声和循环伏安扫描,验证其力学和电化学稳定性。


体外和体内实验均表明,Pt-PP包覆的光极具有优异的记录性能(高信噪比约9.64)和低光电幅值(850 μV)。


与铂黑(6 ms)和PEDOT/PSS(0.7 ms)相比,Pt-PP涂层的光极(0.3 ms)在光刺激后的伪影恢复时间明显缩短,在动物实验中具有保留高质量神经信号的潜力。


最后,光遗传学实验表明,在一定的空间分辨率和较短的伪影恢复时间下,Pt-PP涂层光极能够记录神经峰率的变化。这些结果表明,Pt-PP涂层在神经电极的应用方面具有很大的潜力。

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光电材料|利用阵列近红外光电传感器改进的光学式颗粒流量测量方法

为了提高飞行提升机中颗粒流动的光学测量精度,分析颗粒堆积形状对质量的影响具有重要意义。提出了一种利用近红外光电传感器测量晶粒堆积厚度的方法。


根据光强在不连续介质中的衰减特性,建立了输出电压与晶粒积累厚度的高斯回归模型。


标定结果表明,当红外波长为940 nm时,测量误差小于0.5 mm。


然后,将3个传感器并联排列,测量吊运过程中飞行过程中谷粒积累厚度的变化过程;提出了一种以输出电压时间序列为输入的BP神经网络预测颗粒质量的方法。


在单次飞行升降机试验台上进行了测量实验。利用实验数据进行训练后,当颗粒质量为0 ~ 600 g时,BP神经网络的测量误差小于±18.2 g,平均误差小于7.6 g。


最后,在粮流试验台上进行了粮流测量试验,结果表明:当粮流从0.5 kg/s增加到2.8 kg/s时,相对误差从5.6减小到1.4%。与传统方法相比,该方法的精度有了明显提高。

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巯基卟啉化纳米金的制备方法

卟啉是一类共轭有机化合物。它可以用来模拟许多重要的酶,如辣根过氧化酶,细胞色素c,一氧化氮还原酶等。近年来,卟啉功能化纳米材料用于催化和生物传感受到了研究者的关注。这些材料具有良好的电化学和光电化学性质

本文在于提供一种卟啉化纳米金的制备方法,以解决现有技术中的卟啉化纳米金灵敏度低给检测造成不便的问题。一种卟啉化纳米金的制备方法,包括以下步骤:  

(1)合成纳米金,20mg的三氯化金溶液溶解到60ml蒸馏水的烧杯中,加热,然后将30mg的柠檬酸三钠溶解在2.5mL蒸馏水中,待三氯化金溶液沸腾后,将柠檬酸钠水溶液加入其中并搅拌,溶液颜色逐渐由浅黄色变成浅蓝色,最后变为紫红色,搅拌20min后将烧杯取下冷却至室温;离心,去除上层无色透明溶液,加入无水乙醇,然后将纳米金分散在乙醇中,重复三次,将纳米金醇溶液在4℃下保存; 

 (2)合成四本基卟啉,对羟基苯甲醛5g和丙酸80mL加入到250mL的烧瓶中,搅拌加热至回流,然后缓慢加入吡咯3mL与7mL丙酸混合溶液,反应2小时后,趁热将产物转移到500mL烧瓶中,然后加入150mL乙醇,冷却24小时,析出蓝色晶体,抽滤得到蓝色粗产物,依次加入乙醇和二氯甲烷洗涤,烘干后得到紫色片状物质; 

 (3)合成酰基化卟啉,将100mg的THPP,5g无水碳酸钾和40mL的N,N-二甲基甲酰胺加入到250mL的烧瓶中,在0℃下搅拌,待烧瓶中THPP溶解后,向其中滴加加入5mL的氯乙酰氯和5mLDMF溶液混合液,反应8h后,用漏斗滤除剩余的碳酸钾,将滤液转移到500mL烧杯中,加入100mL饱和食盐水,然后用50mL二氯甲烷萃取三次,取有机层,然后再用100mL饱和食盐水洗涤三次,将有机层旋转蒸发到3mL,用200-300目硅胶柱层析分离,洗脱剂为二氯甲烷和甲醇的混合物,取一带产物,浓缩后蒸干待用;

  (4)合成巯基化卟啉,在250mL的烧瓶中加入100mg的TclPP,5g无水碳酸钾,200mg半胱氨酸和50mL甲醇溶液,65℃回流反应12h,然后用漏斗滤除无水碳酸钾,将粗产物浓缩后过200-300目层析柱,收集一带产物,旋转蒸干后干燥避光保存; 

 (5)合成卟啉化纳米金,将巯基卟啉与纳米金1-2:1比例混合,然后加入20mL甲醇,然后摇床反应12h,离心倒出上清液,继续取30mL甲醇溶液分散,重复三次,避光保存,合成卟啉化纳米金。

巯基卟啉化纳米金的制备方法

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、卟啉mof,cof骨架材料。

产品目录:

脯氨酸修饰的卟啉化合物

亚苯胺基偶联锰卟啉聚合物

绕丹宁修饰卟啉

二乙撑三胺五乙酸钆修饰卟啉配合物

二茂铁修饰卟啉

咪唑修饰卟啉化合物

MHTPP羟基苯基卟啉化合物

席夫碱锌卟啉化合物

杯芳烃-卟啉化合物

水杨酸卟啉化合物

葡萄糖卟啉化合物

(131)I碘标记卟啉化合物

氨基酸卟啉化合物

Fa叶酸卟啉化合物

抗CEAMCAb-血卟啉偶联物

Biotin生物素-卟啉偶联物

锰卟啉环糊精聚合物

铁卟啉环糊精聚合物

卟啉钯Pd/PMMA复合材料

石墨烯-金属卟啉复合材料

亮氨酸卟啉锌配合物

金卟啉-PEG聚乙二醇缀合物

卟啉-香豆素二元体锌配合物

铁卟啉催化甘氨酸乙酯

TiO2二氧化钛/卟啉

色氨酸四苯基卟啉稀土配合物

L-亮氨酸桥联双卟啉

苏氨酸卟啉锌配合物

酪氨酸修饰锌卟啉

钴卟啉修饰碳纤维葡萄糖

壳聚糖接枝四(对-羧基苯基)锰卟啉

壳聚糖固载四(五氟苯基)铁卟啉

壳聚糖固载的锌卟啉

酰亚胺修饰卟啉

壳聚糖-多肽-卟啉纳米药物载体

壳聚糖盐键固载四(p-磺酸基苯基)金属卟啉

壳聚糖负载金属卟啉配合物

卟啉化壳聚糖/碳纳米管复合物膜

冬凌草甲素卟啉壳聚糖微球

壳聚糖铁卟啉催化剂

卟啉-葡聚糖磁性纳米微粒

PAMAM-卟啉标记伴刀豆球蛋白凝集素

金属卟啉-酚醛树脂

双硫代核修饰卟啉

金属卟啉-酚醛树脂

牙龈卟啉菌蛋白酶,牙龈卟啉单胞菌脂多糖

卟啉类有机体系THP/PMMA

卟啉/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)纳米阵列

金属有机骨架铜卟啉材料

吩噻嗪修饰卟啉染料

金属卟啉铜配合物CuTPPS

卟啉改性钛酸盐纳米管

单壁碳纳米管/卟啉纳米复合物

金纳米棒卟啉偶联物

卟啉-金纳米粒子

卟啉/石墨烯/铂纳米粒子复合物

卟啉修饰PEG-PCL嵌段聚合物

壳聚糖修饰金属卟啉

PLGA聚乳酸-羟基乙酸包裹血卟啉

卟啉降冰片烯聚合物

高分子聚合物负载金属卟啉

β-环糊精修饰卟啉

铁-锌卟啉框架材料

金属卟啉-氧化锌(ZnO)复合材料

烟酸修饰尾式卟啉

苯基卟啉的微球PP-CPS

苯丙氨酸铁卟啉配合物

八乙基钯卟啉PaOEP

氨基修饰的四苯基卟啉化合物

氨基酸桥联双卟啉锌配合物

阿糖胞苷金属卟啉衍生物

DOX-TPP阿霉素修饰卟啉化合物

聚乙烯醇-八乙基铂卟啉

XW51卟啉类化合物

铜卟啉/二氧化钛复合光催化剂

TiO2/TCPP二氧化钛负载四羧基苯基卟啉

CdS/TCPP硫化镉固载四(4-羧基苯基)金属卟啉

ZnO/TCPP|氧化锌固载四(4-羧基苯基)钴卟啉

TCPP/ZnS硫化锌修饰四(对羧基苯)卟啉

TCPP/CdS量子点修饰四(对羧基苯)卟啉

TCO功能化四苯基卟啉

Pt-TCPP四苯甲酸卟啉铂配合物

Por-Cu-NBr水醇溶性小分子卟啉衍生物

PEI聚乙烯亚胺修饰单羧基苯基卟啉

PEI-TCPP聚乙烯亚胺修饰四苯甲酸卟啉

OVA/TAPP卵清蛋白修饰四氨基苯基卟啉

Meso-四(对-酰氧基苯基)卟啉铂配合物

meso-四(对烷氧基苯基)卟啉镁配合物

meso-四(对甲基苯基)卟啉钴配合物(TMPP-Co)

FA-TPP叶酸修饰四苯基卟啉

DSPE磷脂修饰单羧基苯基卟啉

多巴胺修饰氨基苯基卟啉

L-苯丙氨酸尾式卟啉锌(Ⅱ)配合物

Galactose-TPP四苯基卟啉偶联半乳糖

FITC修饰四羧基苯基卟啉

DBCO-TPP|DBCO修饰四苯基卟啉化合物

Pd-TCPP钯卟啉金属有机框架

Ni-TCPP镍卟啉金属有机框架

Cu-TCPP铜卟啉有机框架

CHEMS-TAPP|半琥珀酸胆固醇修饰氨基四苯基卟啉

amino-TPP|氨基修饰的四苯基卟啉化合物

BSA-TAPP|牛血清白蛋白修饰四氨基苯基卟啉

CHO-TPP醛基功能化四苯基卟啉

铕(Ⅲ)-四苯基卟啉(Eu-TPP)

Acrylate-TPP四苯基卟啉单丙烯酸酯

锌卟啉功能化苯乙烯-4-乙烯基吡啶共聚物

3-氰基-N-错位卟啉化合物

三卟啉锌(Zn3-BTATPP)

2-氯卟啉(2-Cl-FBP)

2-甲酰基-meso-四苯基卟啉

纯度 98%

货期 一周

包装:瓶装/袋装

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

Cy7标记胰岛素(Insulin) | Cy7–Insulin|Insulin-cy7 | 胰岛素,CY7-Insulin | Cy7标记胰岛素偶联物

Cy7标记胰岛素(Insulin)     Cy7–Insulin

中文名称: Cy7标记胰岛素

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其他名称:菁染料Cy7标记胰岛素

Insulin-cy7

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Cy7标记胰岛素偶联物

胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。胰岛素是机体内唯一降低血糖的激素,同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。

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状态:固体/粉末

产地:上海

储存时间:1年

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仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.27)

定制合成一种仿生过氧化氢酶整合的白蛋白光疗纳米探针(ICG/AuNR@BCNP)

定制合成一种仿生过氧化氢酶整合的白蛋白光疗纳米探针(ICG/AuNR@BCNP)

有文献报道了一种仿生过氧化氢酶整合的白蛋白光疗纳米探针(ICG/AuNR@BCNP),可在穿越血脑屏障后,通过白蛋白结合蛋白介导的转运积聚到深部胶质瘤,实现胶质瘤的多模式成像,放大光疗,并指导胶质瘤手术。

1)这种光疗纳米探针能够实现荧光、光声和红外热成像,具有理想的探测深度和高信噪比,能清晰地将脑肿瘤与周围组织区分开来。

2)同时,纳米探针通过将内源性过氧化氢分解为氧气来放大光疗,在缓解缺氧脑胶质瘤微环境的基础上,有效地诱导局部热疗,提高单线态氧水平。因此,通过静脉或瘤内注射可明显抑制胶质瘤生长,延长存活时间,减轻肿瘤缺氧,改善细胞凋亡,抑制血管生成,同时对正常组织毒性较低。

3)光疗也需外部生物发光、磁共振和正电子发射断层成像的辅助指导。此外,该纳米探针可以准确地指导胶质瘤的切除。

综上所述,光疗纳米探针是一种很有前景的纳米平台,特别适用于胶质瘤的多模态诊断、有效光疗和精确的成像引导手术。

定制合成一种仿生过氧化氢酶整合的白蛋白光疗纳米探针(ICG/AuNR@BCNP)


上海金畔生物科技有限公司设计合成了一种新颖的近红外荧光纳米探针,ICG与磷脂部分通过共价键结合,嵌入磷脂双分子层,保持了ICG的荧光特性,这种近红外荧光纳米探针对体内转移瘤模型具有肿瘤被动靶向性。

定制产品:

ICG NHS ester 吲哚菁绿活性酯

ICG COOH 吲哚菁绿羧酸

ICG-PEG-DOTA  四氮杂环十二烷四乙酸

ICG-PEG-NOTA

ICG-PEG-Dopamine多巴胺

ICG-BSA 吲哚菁绿牛血清白蛋白

ICG-Conchaiavalin A  刀豆球蛋白

Catalase   过氧化氢酶

ICG-Insulin  胰岛素

ICG-Casein 络蛋白

ICG-Ovalbumin ICG-OVA卵清蛋白

ICG-Streptavidin吲哚菁绿链霉亲和素

ICG-PEG-NH2 吲哚菁绿聚乙二醇氨基

ICG-PEG-COOH 吲哚菁绿聚乙二醇羧基

ICG-PEG-MAL 吲哚菁绿聚乙二醇马来酰亚胺

ICG-PEG-NHS 吲哚菁绿聚乙二醇活性酯

ICG-PEG-Biotin 吲哚菁绿聚乙二醇生物素

ICG-PEG-Folate 吲哚菁绿聚乙二醇叶酸

ICG-PEG-SH 吲哚菁绿聚乙二醇巯基

ICG-PEG-OH   吲哚菁绿聚乙二醇羟基

ICG-PEG-Alkyne  吲哚菁绿聚乙二醇炔基

ICG-PEG-CHO  吲哚菁绿聚乙二醇醛基

ICG-PEG-cRGD   吲哚菁绿聚乙二醇环肽

ICG-PEG-OPSS   吲哚菁绿聚乙二醇邻二硫吡啶

ICG-PEG-cholesterol   吲哚菁绿聚乙二醇胆固醇

ICG-PEG-Hylauronic acid  吲哚菁绿聚乙二醇透明质酸

Hydrazide-PEG-ICG  吲哚菁绿聚乙二醇酰肼

TCO-PEG-ICG   吲哚菁绿聚乙二醇反式环辛炔

ICG-PEG4-Thiol

ICG-PEG4-NHS

ICG-PEG5-NH2

ICG-PEG4-MAL

ICG-PL-PEG  磷脂化的聚乙二醇

ICG-PL-PEG-FA ICG-PEG-Folate 吲哚菁绿聚乙二醇叶酸

ICG-FA-PPD  吲哚菁绿叶酸修饰PEI-PEG-钆酸

RGD-PLS-ICG  吲哚菁绿-RGD修饰聚乙二醇化脂质体

C18-PEG-ICG

ICG-PEG-Silhaie 吲哚菁绿聚乙二醇硅烷

ICG-PEG-Lipoic acid,  ICG-PEG-LA吲哚菁绿聚乙二醇硫辛酸

ICG-PEG-Epoxides (EPOX) 吲哚菁绿聚乙二醇环氧化物

ICG-PEG-Valeric Acids (VA) 吲哚菁绿聚乙二醇缬草酸

ICG-PEG-Chloride 吲哚菁绿修饰聚乙二醇氯化物

ICG-PEG-TZ/Tetrazine  吲哚菁绿修饰聚乙二醇四嗪

ICG-PEG-CHEMS 吲哚菁绿修饰聚乙二醇半琥珀酸胆固醇

ICG-PEG-DBCO  吲哚菁绿修饰聚乙二醇环辛炔

CG-PEG-ICG  吲哚菁绿聚乙二醇壳聚糖

ICG-PEG-Chitoshai   吲哚菁绿聚乙二醇壳聚糖

ICG-PEG-Dextrhai   吲哚菁绿修饰聚乙二醇葡聚糖/右旋糖酐

ICG-PEG-Galactose  吲哚菁绿修饰聚乙二醇半乳糖

ICG-PEG-Mhainose   甘露糖

ICG-PEG-Lysozyme 吲哚菁绿聚乙二醇溶菌酶

ICG-PEG-alginate  吲哚菁绿聚乙二醇海藻酸钠

ICG-PEG-Chitoshai 吲哚菁绿聚乙二醇壳聚糖

ICG-PEG-mhainose  吲哚菁绿聚乙二醇甘露糖

ICG-PEG-Glucose  吲哚菁绿聚乙二醇葡萄糖

ICG-PEG-Lactosyl  吲哚菁绿聚乙二醇乳糖基

ICG-PEG-Xhaithhai  吲哚菁绿聚乙二醇黄原胶

ICG-PEG-Fucoidhai  吲哚菁绿聚乙二醇岩藻多糖

ICG-PEG-Xylhai   吲哚菁绿聚乙二醇木聚糖

ICG-PEG-Cellobiose  吲哚菁绿聚乙二醇纤维二糖

ICG-PEG-Lentinhai  吲哚菁绿聚乙二醇香菇多糖

ICG-PEG-Chondroitin sulfate吲哚菁绿聚乙二醇硫酸软骨素

ICG-PEG-HRP 

MOF金属框架|金属基板合成Co-MOF的新途径

利用金属还原源合成金属有机骨架可以为金属废物的回收或在金属或金属合金表面制备金属有机骨架涂层提供一种优雅的方法,但目前对这一过程的研究还不够深入。


这种MOF合成的难点在于MOF结构中的金属被氧化,从还原金属源开始合成时需要进行原位金属氧化。这可以通过各种方法来实现,包括对金属的酸蚀刻。


在该方法中,金属可同时溶解和氧化(pH ~ &lt;7),配体可同时脱质子(pH ~&gt;6)与氧化金属反应。


我们假设用这种方法可以制备Co MOF,因为在相同的pH范围内,钴的氧化还原反应是可能的,在这个范围内许多MOF连接物都可以脱质子。


因此,研究了两种不同Co MOFs的酸蚀合成方法。制备的MOFs (ZIF-67和MOF-71)显示出与氧化金属源制备的标准材料相同的性能,并在水-乙醇分离中进行了研究。

MOF金属框架|金属基板合成Co-MOF的新途径

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MOF金属框架|金属基板合成Co-MOF的新途径

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光电材料|氮掺杂石墨烯量子点修饰的ZnxCd1-xS半导体具有可调谐的光电性能

简单的溶剂热法合成了不同Zn/Cd比例的ZnxCd1-xS/N-GQDs复合材料。


介绍了Zn/Cd比和N-GQDs对ZnxCd1-xS/N-GQDs性能的影响。


结果表明,通过调节Zn/Cd比例可以调节复合材料的晶体结构和光电性能。随着Zn含量的增加,ZnxCd1-xS/N-GQDs复合材料由六方结构转变为立方结构,衍射峰位于六方相CdS和立方相ZnS之间。


同时,通过调节Zn/Cd比值,光电流响应和电化学阻抗具有良好的可调性。


Zn0.9Cd0.1S/N-GQDs复合材料具有较高的光电流值3.79 μA cm−2和较低的界面阻抗,优于其他Zn/Cd比例的ZnxCd1-xS/N-GQDs复合材料。


此外,N-GQDs的引入明显提高了半导体的光电性能。

光电材料|氮掺杂石墨烯量子点修饰的ZnxCd1-xS半导体具有可调谐的光电性能

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