液相法制备纳米酞菁氧钛(TiOPc)有机光导材料(含结构式)

液相法制备纳米酞菁氧钛(TiOPc)有机光导材料(含结构式)

酞菁氧钛(TiOPc)是一种很好的有机光导材料,它以低毒、价廉、热稳定性和光稳定性强、在近红外区(700~850m)具有很强的吸收、载流子产生率高等优点受到人们的广泛关注。

人们通过不同光导材料之间的共混、制备特定晶型的光导材料和获得纳米级光导材料等方法设法提高材料的光敏性。光导材料的光敏性与其粒子的粒径有关。酞菁氧钛(TiOPc)纳米粒子的光敏性是微米级粒子的3倍)。酞菁氧钛(TiOPc)目前的制备方法主要有机械砂磨法、气体冷凝法)和液相法其中,液相法由于操作简单、粒径分布均匀,被广泛应用于规模化生产。

 液相法制备纳米酞菁氧钛(TiOPc)有机光导材料(含结构式)

液相法制备纳米酞菁氧钛(TiOPc)有机光导材料(含结构式)

用1,3二亚氨基异吲引哚啉、钛酸四丁酯、邻二氯苯、聚乙二醇、聚乙烯醇、浓硫酸、甲醇、丙酮、2%HCl、环己烷为分析纯试剂,实验体系用去离子水配制。置29.2g(0.2ml)1,3-二亚氨基异吲哚啉、20.4g(0.06mol)钛酸四丁酯和200mL邻二氯苯于四口瓶中,在N2气保护和搅拌下缓慢升温,120℃时出现回流。升温至160℃左右,溶液的颜色逐渐由草绿色变为深绿色,最后变成黑色,在此温度下回流5。冷却至室温过滤,滤饼用100mL邻二氯苯洗涤、抽滤。再用2%HCl200mL和去离子水洗至中性,最后用甲醇洗涤滤饼。干燥后得到带有金属光泽的亮紫色粉末状固体酞菁氧钛(TiOPc),收率90.3%。在四口瓶中加入0.1g聚乙二醇和200L的去离子水,搅拌溶解,同时用冰浴冷却至0℃。在挠杯中,将1 g TiOPe溶解于20mL浓H2S0中,用G2玻璃沙芯漏斗过滤,并把滤液转移到滴液漏斗中。酞菁氧钛(TiOPc)的浓H,S0,溶液在剧烈搅拌下缓慢滴加到含有聚乙二醇的水溶液中。滴加完毕,悬浮液用去离子水洗至中性。而后用丙酮、环己烷洗去水分,置于冰箱中冷冻。经真空低温干燥后得纳米酞菁氧钛(TiOPc)样品。

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

上海金畔生物体提供定制酞菁产品有:

酞菁氧钛(TiOPc)

四磺化酞菁钒VOTSPc
四磺化酞菁铝AITSPc
锰酞菁(MnPc)
八羧基铜酞菁(CuPc(COOH)8)
十二羧基双核铜酞菁(Cu2Pc2)
四丙基取代钒氧酞菁(Pr4VOPc)
四磺基氯铝酞菁(AlClPcTS)
季铵盐酞菁钴CoPc[N(CH3 ) 3 I]4
磺酸盐酞菁钴CoPc(SO3Na)4
邻苯二甲酰亚氨基酞菁锌 (ZnPcS2P2)
四特丁基酞菁(BuPc)
四特丁基酞菁锌(ZnBuPc)
四丙氧基酞菁锌(ZnPrPc)
2,9,16,23-四联苯基金属(Fe,Co,Ni,Cu和Zn)酞菁
磺化铝酞菁(AISPC)
2(3)--(2-异丙基-5-甲基苯氧基)酞菁铜(4-CuPc)
四—4-(2,4-二特戊基苯氧基)酞菁铜(tapCuPc)
聚冠醚-酞菁双金属配合物(P-BsdB-18-C-6-Pe(Cu-Na))
聚酞菁铜-冠醚钠双金属配合物(P-BsdB-18-C-6-Pc(Cu-Na))
二磺酸基二邻苯二甲酰亚胺甲基菁锌(ZnPcSP)
四溴-2,3-萘酞菁锌(Ⅱ)
四磺基锰酞菁(MnTSPc)
铟酞菁染料(InPc)

干细胞外泌体可改变其他细胞的功能

干细胞外泌体,是一种能被大多数干细胞分泌的微小囊泡,直径大约在30-150nm,由脂质、蛋白质和核酸组成。外泌体一旦通过胞吐作用从干细胞中释放,复杂的混合因子能作为信号分子传递给其他细胞,从而改变其他细胞的功能。

外泌体被包裹在坚硬的双层膜中,双层膜保护外泌体的内容物,使外泌体能够在组织中长距离移动。干细胞外泌体因在上皮组织的增殖、迁移、再生、炎症和瘢痕控制等方面的作用,有望成为无细胞的细胞治疗工具。

干细胞外泌体可改变其他细胞的功能

已有研究表明外泌体是干细胞旁分泌作用的主要介质,它们的内容物 (mRNAmicroRNA、各种抗凋亡和促血管生成因子)被发现可诱导成纤维细胞的迁移和增殖以及胶原的合成。

外泌体在创面愈合各个阶段发挥的作用

皮肤创面愈合是一个复杂而精细的过程,大致可分为三个阶段:炎症期、增殖期和重塑期。

 

在炎症早期,中性粒细胞是重要的细胞,负责吞噬和细胞因子的释放来诱发炎症。在炎症后期,巨噬细胞成为主导细胞类型,并起控制炎症的作用。研究发现,间充质干细胞来源的外泌体可促进受体巨噬细胞向抗炎M2表型转变。它们还能调节B淋巴细胞的活化、分化和增殖,并能抑制T淋巴细胞的增殖。

 

此外,间充质干细胞衍生的外泌体可以将活化的T淋巴细胞转化为T调节表型,从而发挥免疫抑制作用。用脂多糖预处理间充质干细胞释放富含microRNA let-7b的外泌体,当内化时,let-7b可以通过抑制TLR4/NF-κB通路和激活STAT3/ AKT通路调节巨噬细胞极化。

干细胞外泌体可改变其他细胞的功能

增殖期开始于受伤后第4天,结束于第20天左右,参与增殖阶段的细胞功能是复杂的,以迁移、增殖、细胞外基质沉积和血管生成为标志,通过不同的机制来实现。干细胞外泌体可以改善皮肤细胞(如成纤维细胞和角质形成细胞)的迁移和增殖。此前有报道,来自人脂肪源间充质干细胞的外泌体可以加速真皮成纤维细胞和角质形成细胞的迁移和增殖,并激活AKT通路。

干细胞外泌体可改变其他细胞的功能

正常的疤痕是伤口愈合的重塑期。然而,过度瘢痕是由肌成纤维细胞产生的胶原蛋白异常和皮肤功能丧失造成的。研究表明,人羊膜干细胞外泌体也可以通过控制细胞外基质的沉积来减少瘢痕,部分原因可能是通过刺激基质金属蛋白酶-1 (MMP-1)实现的。

干细胞外泌体可改变其他细胞的功能

人脐带干细胞外泌体在小鼠模型中通过抑制TGF-β/SMAD2途径抑制肌成纤维细胞的分化。这些外泌体内容物中含有的MicroRNAs可能是造成肌成纤维细胞分化的重要原因。

干细胞外泌体可改变其他细胞的功能

产品/服务供应:

红细胞膜    

白细胞膜    

血小板细胞膜    

细菌细胞膜    

肿瘤细胞膜    

干细胞膜    

原代细胞膜    

各种细胞系膜    

上皮细胞膜    

成纤维细胞膜    

生物膜    

细胞膜提取    

细胞膜提取分离技术    

生物仿生膜    

血液分泌的外泌体    

唾液分泌的外泌体    

尿液分泌的外泌体    

脑脊液分泌的外泌体    

乳汁分泌的外泌体    

外泌体的捕获和分离产品    

乳胶微球共价结合外泌体marker相关抗体    

外泌体试剂产品    

外泌体专用培养基    

外泌体提取浓缩液    

无外泌体胎牛血清    

外泌体标志蛋白检测试剂盒    

外泌体专用裂解液    

外泌体miRNA检测    

外泌体荧光标记染料    

外泌体抑制剂    

外泌体提取试剂盒试用装    

外泌体试剂盒产品    

细胞上清外泌体提取试剂盒    

血清血浆外泌体提取试剂盒    

其他体液外泌体提取试剂盒    

多合外泌体提取试剂盒    

外泌体提取分离、鉴定、纳米粒子分析    

无外泌体血清(Exosome-depleted FBS)    

载外泌体水凝胶    

外泌体蛋白分析    

外泌体多因子检测    

磷酸酶通过外泌体影响肿瘤转移    

外泌体纯化    

外泌体核酸纯化    

四次跨膜蛋白外泌体    

细胞内的囊泡运输外泌体    

直径为30~100 nm细胞外囊泡外泌体    

CD9外泌体标志物    

CD63外泌体标志物    

外泌体超速离心产品    

外泌体多聚物沉淀产品    

外泌体免疫沉淀产品    

脂质双层膜的微小膜泡    

外泌体囊泡下游的电镜分析产品    

外泌体囊泡NTA分析产品    

外泌体囊泡纳米流式(NhaioFCM)分析产品    

外泌体囊泡Western Blot分析产品    

外泌体囊泡荧光定量(qPCR)分析产品    

细胞上清液外泌体提取试剂盒    

小鼠调节性树突状细胞(rDC)分泌的外泌体    

(regulatory exosomes,rDex)    

负载肿瘤抗原的DC外泌体(Dex)    

细胞释放的纳米级膜性囊泡外泌体    

间充质干细胞(MSC)外泌体    

小鼠黑素瘤细胞培养液上清中的外泌体    

突变型HIF-1α修饰BMSCs分泌的外泌体    

分离纯化肝癌细胞培养液中外泌体    

内源性纳米载体外泌体    

肿瘤衍生外泌体传递的微RNA    

鸟结核分枝杆菌(M.avium)感染巨噬细胞后分泌的外泌体[(+)外泌体    

含表皮生长因子受体的外泌体    

小鼠肝癌细胞(H22)来源的外泌体(exosomes)    

外泌体分离及其蛋白质组学分析    

细胞分泌40-100 nm的外泌体    

人血清中外泌体(exosome)    

Nor-hUC-exo外泌体    

IFN-γ-stimulated hUC-exo外泌体    

干扰素γ刺激hUC-MSCs分泌外泌体    

外泌体表面膜结合型转化生长因子β1( mTGF-β1)    

树突状细胞(DC)和肿瘤细胞外泌体    

乳腺癌MDA-MB-231细胞中分离外泌体    

血清外泌体miR-21    

近红外荧光蛋白标记乳腺癌细胞外泌体    

外泌体包裹药物载体    

(hUC-MSCs)分泌的外泌体(exosomes)    

人脐带血树突状细胞(DCs)分泌的外泌体    

MDA-MB-231细胞中分离外泌体    

iRGD-外泌体-阿霉素    

树突状细胞(dendritic cells,DC)外泌体    

DC-derived exosome,DCex    

外泌体miRNAs    

环磷酰胺联合树突状细胞分泌的外泌体    

MSCs-derived exosomes,MEX    

上述产品与相关检测服务均可提供,仅用于科研研究!

wyf 01.19

酞菁|新型八溴取代镧系(III)酞菁-非线性光学的前景化合物

从相应的4,5-二溴眼腈出发,采用模板法得到了新型八溴取代镧系(III)酞菁,并通过高分辨质谱、核磁共振氢谱和红外光谱进行了鉴定。


对Pd(0)催化氰化反应条件进行了优化,得到了初始4,5-二溴眼腈。外周溴原子对酞菁配合物光学性质的影响。观察到主吸收带(Q带)从未被取代的酞菁到八氯-,再到八溴-取代的酞菁的红移。


所有配合物在DMF溶液中均表现出非线性光学响应。


随着激光辐射强度的增加,光透过率呈非线性下降趋势,并在切换回线性模式时进一步恢复光学特性。非线性光学响应与中心离子性质有关。


与镥、铽配合物相比,酞菁铕的非线性吸收系数有所提高。


这是由于增强的群体激发态和更快的兴奋配合物与大的中心离子。


通过与未取代类似物的比较,确定了外围溴基团对非线性光学性质的影响。

酞菁|新型八溴取代镧系(III)酞菁-非线性光学的前景化合物

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酞菁|新型八溴取代镧系(III)酞菁-非线性光学的前景化合物

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

DOTA-GA-Anhydride| CAS 1375475-53-8|DOTA衍生试剂|大环化合物

DOTA-GA-Anhydride  CAS 1375475-53-8

中文名称:DOTA衍生试剂

中文同义词:DOTA衍生试剂

英文名称:DOTAGA-Anhydride

英文同义词:

DOTAGA-Anhydride;

1,4,7,10-Tetraazacyclododechaie-1,4,7-triaceticacid,10-(tetrahydro-2,6-dioxo-2H-pyrhai-3-yl)-;

2,2',2''-(10-(2,6-Dioxotetrahydro-2H-pyrhai-3-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododechaie-1,4,7-triyl)triaceticacid

CAS号:1375475-53-8

分子式:C19H30N4O9

分子量:458.46

纯度:≥ 99%

供应商:上海金畔生物科技有限公司

结构式:

DOTA-GA-Anhydride| CAS 1375475-53-8|DOTA衍生试剂|大环化合物

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

Gd-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-26-6

Ho-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-28-8

Tm-Maleimido-DOTA CAS:1552305-24-4

Ho-Maleimido-DOTA CAS:1349103-97-4

Gd-DO3A-Butylamine CAS:782423-00-1

NH2-PEG4-DOTA-GA CAS 137076-54-1

Propargyl-DOTA-tris(tBu)ester CAS 911197-00-7

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)

荧光标记法在生物中有哪些实验?荧光基团在使用中如何选择?

荧光标记法在生物中有哪些实验

当选择荧光基团时,每个实验都应考虑每个荧光基团的激发和发射光谱。如果需要共同定位两种不同的蛋白质,应避免发射光谱重叠。

建议选择消光系数高,量子产率高的荧光基团。荧光基团亮度的一个决定因素是其消光系数; 消光系数越高,荧光团越亮,量子产率是荧光过程效率的读数

光漂白是降低荧光信号强度的光化学过程,例如已知FITC和R-藻红蛋白具有相对较高的光漂白率。

我们建议避免对光漂白高度敏感的荧光团,一些光稳定荧光团包括DyLightTM、AlexaFluorTM、ATTO染料。或者可以使用抑制光漂白的抗淬灭剂来保存荧光标记的靶分子的信号。

 

 荧光标记法在生物中有哪些实验?荧光基团在使用中如何选择?

荧光物标记法介绍:

荧光物标记法,神经纤维的末梢可以吸收很多荧光化合物或荧光染料,经轴突逆向运输到细胞体内,从而建立逆行荧光标记法。例如:Kuypers等(1977)用这种方法在荧光显微镜下根据所用荧光物标记物特有的波长显示吸收荧光物的神经细胞。

用于神经元标定的荧光物质有十多种。可以根据实验的要求进行单荧光物、双标定和三标定。后者可以用来做神经元轴突侧枝投射的追踪。

荧光标记法在生物中有哪些实验?荧光基团在使用中如何选择?

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。

金畔生物提供荧光标记蛋白产品列表:

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)

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

以合成的酞菁铟(InPc- br)为引发剂,通过电子转移原子转移自由基聚合再生激活剂,制备了一系列不同分子量的以酞菁铟聚合物为核的四臂星形聚甲基丙烯酸甲酯(InPc- PMMAx 4)。


通过NMR、FT-IR、GPC、UV-Vis和PL光谱对InPc-(PMMAx)4聚合物进行了表征。用z扫描技术研究了InPc-(PMMAx)4聚合物的非线性光学(NLO)性质,结果表明,InPc-(PMMA16)4聚合物具有较好的非线性光学(NLO)性质,其三阶磁化率(Im[χ(3)])为16.4 × 10−12 esu。


此外,将InPc-(PMMA16)4与NaN3和1-(4-硝基苯)-2-(4-(prop-2-yn-1-yloxy)苯基)偶氮(Azo-yne)通过click反应合成了一种新型InPc聚合物InPc-(PMMA16-b- azo)4。与InPc-(PMMA16-b-Azo)4相比,InPc-(PMMA16)4在707 nm处表现出较弱的荧光,说明了Azo与InPc之间的能量转移(ET)过程,这可以用密度泛函理论来证明。


由于ET过程的影响,InPc-(PMMA16-b- azo)4表现出比InPc-(PMMA16)4更好的NLO性能,Im[χ(3)]为20.7 × 10−12 esu。此外,还制备了InPc-(PMMA16-b-Azo)4/PMMA配合物,其Im[3]值为30.2 × 10−12 esu,极限阈值为0.04 J/cm2。InPc-(PMMA16-b-Azo)4/PMMA配合物的NLO性能显著提高,在聚甲基丙烯酸甲酯基体中的聚集效应弱于在甲基丙烯酸甲酯溶液中的聚集效应。我们的研究为合成具有实际应用价值的高性能NLO材料提供了一个有前景的设计策略。

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

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酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

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。

一种新型非对称酞菁锰(MnPc)cas1336-93-2的合成与表征

一种新型非对称酞菁锰(MnPc)cas1336-93-2的合成与表征

酞菁锰(MnPc)具有与四苯基卟啉锰(Mn TPP)相似的大环结构,因此金属酞菁用于烯烃催化环氧化的研究,被认为是对细胞色素P-450体系的模拟.催化剂的活性中心是MnPc与单氧源作用生成 单氧锰络合物O=MnPc(O×O络合物),在反应中它除了能催化烯烃环氧化外,还会氧化催化剂本身,或发生二聚作用,使催化剂失活.生物酶具有高的选择 性和催化活性,除了与酶活性中心有关外,还与酶中蛋白质的三级结构有关,因此活性中心周围的空间结构对反应的选择性和催化活性是非常重要的.人们用具有特 殊结构及性能的Y型分子筛,试图来代替细胞色素P-450酶的蛋白质,希望获得特殊的选择性和高的催化活性.

一种新型非对称酞菁锰(MnPc)cas1336-93-2的合成与表征

中文名称: 酞菁锰(II)

英文名称: Mhaighaiese(II) naphthenate

CAS No.: 1336-93-2

分 子 式: 2(C11H7O2).Mn

分 子 量: 397.29

合成新型非对称酞菁酞菁锰(MnPc).非对称酞菁是以4-(对叔丁基苯氧基)邻苯二腈(A),1,3-二亚胺基异吲哚啉(B)和二水乙酸合锰作为起始原料合成的.合成方法简述如下:原料在有机溶剂正戊醇中加热搅拌,加入适量的催化剂1,8-二氮杂-双环(5,4,O)十一碳烯-7(DBU)进行反应.反应完毕后,冷却至室温,向反应物中加入无水甲醇,析出固体,减压除去溶剂.首先产物用甲醇在索氏提取器中索提12 h,最后得到目标化合物.非对称酞菁经过红外,原子吸收紫外可见光谱和元素分析表征证明其结构,从而证实产物就是目标化合物.

金畔生物定制相关定制酞菁材料:

酞菁锰(MnPc)

中四羧基金属酞菁:CoPcTc、MnPcTc、FePcTc,八羧基金属酞菁CoPcOc、FePcOc

磺化金属酞菁MnPcTs

邻苯二甲酰亚氨基酞菁锌(ZnPcS2P2)

:4,4',4'',4'''-四甲酰胺基酞菁钴(Co-tamPc)

单甲酰胺基酞菁钴(P-tamPcPo)

4,4',4'',4'''-四羧基酞菁钴(Co-taPc)

四氨基酞菁(MPcNH2)

羧基聚合铜酞菁(O-CuPc)

2,9,16,23-四-(2'-氯丙酰胺基)锌酞菁(Cl-TAPcZn)

四甘氨酸锌酞菁(ZnAAPc)

合成芳醚树枝状酞菁锌G1-ZnPc(COOH)8和G2-ZnPc(COOH)16

偶氮苯胆固醇锌酞菁(Chl-azo-ZnPc )

四-α-(8-喹啉氧基)酞菁锌(α-(QO)4PcZn)

氯代单核(MPcCl16)、双核(M2Pc2Cl24)金属酞菁及同核、异核双金属(M2Pc2)酞菁配合物

水溶性四磺酸酞菁(H2PcTS)

钌酞菁(RuPc1)

四氨基铋酞菁(Bi-APc)

磺化酞菁锡(SnTsPc)

金属磺化酞菁(AlPcS、ZnPcS、CuPcS)

磺化酞菁氧钒( VOTsPc)

酞菁氧钒(V0Pc)

β-磺酸钾基-三-β-(邻苯二甲酰亚胺甲基)酞菁锌(ZnPcS1P3),

厂家:上海金畔生物科技有限公司

金属溅射靶材的生产工序、种类及应用领域介绍

上海金畔生物科技有限公司主营产品:溅射靶材(金属靶材、合金靶材、陶瓷靶材、氧化物靶材、氟化物靶材、硫化物靶材)、蒸发镀膜材料、基片材料、晶体材料、无机化合物材料、半导体材料、太阳能光伏材料、电子材料、金属粉末、氧化物粉末、贵金属材料、稀土材料、镀膜基片、坩埚等。

金畔金属溅射靶材生产工序

1、原材料 – 超高纯金属材料铸锭,切断,成分检查、不纯物检查

2、塑性变形材结晶过程 – 塑性加工,热处理,尺寸检查,取向检查

3、焊接 – 焊接强度检查,焊接结合率检查

4、机加

5、检测 – 尺寸检测,成分检测、外观检测

6、清洗、干燥、包装 (包装检查、文件检查)

7、出货

金属溅射靶材溅射原理示意

金属溅射靶材的生产工序、种类及应用领域介绍

金畔金属溅射靶材种类

1.根据形状可分为方靶,圆靶,异型靶

2.根据成份可分为金属靶材、合金靶材、陶瓷化合物靶材

3.根据应用不同又分为半导体关联陶瓷靶材、记录介质陶瓷靶材、显示陶瓷靶材、超导陶瓷靶材和巨磁电阻陶瓷靶材等

4.根据应用领域分为微电子靶材、磁记录靶材、光碟靶材、贵金属靶材、薄膜电阻靶材、导电膜靶材、表面改性靶材、光罩层靶材、装饰层靶材、电极靶材、封装靶材、其他靶材

金畔高纯金属溅射靶材应用领域

1.半导体用金属靶材

半导体芯片用金属溅射靶材的作用,就是给芯片上制作传递信息的金属导线。具体的溅射过程:首先利用高速离子流,在高真空条件下分别去轰击不同种类的金属溅射靶材的表面,使各种靶材表面的原子一层一层地沉积在半导体芯片的表面上,然后再通过的特殊加工工艺,将沉积在芯片表面的金属薄膜刻蚀成纳米级别的金属线,将芯片内部数以亿计的微型晶体管相互连接起来,从而起到传递信号的作用。

2.集成电路产业中高纯金属靶材及其应用

晶圆制造 – 主要金属靶材系列Al、AlSi、AlCu、AlSiCu、W、Ti、WTi等,主要用于铝互联;Cu、CuAl、CuMn、Ta、Ru等,主要用于铜互联;W、Wsi、Ti、Co、NiPt等,主要用于规划无接触;Ti、Ta、TiAl等,主要用于金属栅。

3.溅射靶材主要应用于电子及信息产业,如集成电路、信息存储、液晶显示屏、激光存储器、电子控制器件等;亦可应用于玻璃镀膜领域;还可以应用于耐磨材料、高温耐蚀、高档装饰用品等行业。

上海金畔生物供应的纯金属单质靶材产品目录如下:

产品名 元素符号 纯度
钒靶材 V 3N
铁靶材 Fe 3N, 3N5, 4N
钴靶材 Co 3N5
银靶材 Ag 4N
钼靶材 Mo 3N5
铌靶材 Nb 3N5
钽靶材 Ta 3N5, 4N
钨靶材 W 3N5
镍靶材 Ni 3N, 3N6, 4N, 4N5, 5N
钛靶材 Ti 2N7, 4N, 4N5, 5N
铝靶材 Al 3N5, 4N, 4N6, 5N, 6N
铬靶材 Cr 2N5,3N5
铜靶材 Cu 3N5~6N
硅靶材 Si 3N~5N
铟靶材 In 4N5
镓靶材 Ga 5N
锡靶材 Sn 5N
锆靶材 Zr 2N7~5N
金靶材 Au 4N,4N5,5N
锂靶材 Li 3N
镁靶材 Mg 3N8,4N,5N
锌靶材 Zn 4N,4N5,5N
锰靶材 Mn 3N,3N5,4N
铒靶材 Er 2N5,3N,3N5
铂靶材 Pt 3N5,4N,4N5
锗靶材 Ge 5N
铱靶材 Ir 3N5
钌靶材 Ru 3N5
铼靶材 Re 3N5,4N
锇靶材 Os 3N,3N5
钯靶材 Pd 3N5
铑靶材 Rh 3N5,4N
钙靶材 Ca 2N5
钪靶材 Sc 4N,4N5
硒靶材 Se 4N,5N
锶靶材 Sr 2N5
钇靶材 Y 3N,3N5,4N
镉靶材 Cd 4N
锑靶材 Sb 4N,5N
碲靶材 Te 4N5,5N
钡靶材 Ba 3N
镧靶材 La 3N,3N5
铈靶材 Ce 3N5
镨靶材 Pr 3N5
钕靶材 Nd 3N5
钐靶材 Sm 3N5
铕靶材 Eu 3N5
钆靶材 Gd 2N,3N,3N5
铽靶材 Tb 3N5
镝靶材 Dy 3N5
钬靶材 Ho 3N,3N5
镱靶材 Yb 3N5
铪靶材 Hf 3N,3N5,3N8,4N
铅靶材 Pb 4N
铋靶材 Bi 4N,5N

酞菁|氮和氮硫掺杂石墨烯量子点对MCF-7乳腺癌细胞株的光-声动力学联合活性研究

在光动力治疗(PDT)的光照射下,与氮(NGQDs)和氮-硫(NSGQDs)掺杂的石墨烯量子点的阳离子取代酞菁(Pc)产生活性氧(ROS)的能力,超声用于声动力治疗(SDT)和两者联合用于光声动力治疗(PSDT)。


体外细胞毒性研究使用密歇根癌症基金会-7乳腺癌细胞株(MCF-7细胞)进行。在PDT处理中,所有敏化剂仅检测到1O2,而在SDT和PSDT处理后,1O2和•OH自由基均明显。


与GQDs和Pc单独相比,结合物的1O2生成增加。


然而,与GQDs和Pc单独相比,共轭物中的•OH自由基被减少。与NSGQDs相比,NGQDs的ROS生成效果更好,无论是单独使用还是结合使用。


与单一治疗pc和Pc-GQDs结合物相比,联合治疗的疗效也有所改善。

酞菁|氮和氮硫掺杂石墨烯量子点对MCF-7乳腺癌细胞株的光-声动力学联合活性研究

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酞菁|氮和氮硫掺杂石墨烯量子点对MCF-7乳腺癌细胞株的光-声动力学联合活性研究

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

荧光标记原理(经典荧光基团的抗体标记物介绍)

荧光标记原理

经典荧光基团的抗体标记物:如荧光素 (FITC)、四甲基异硫氰酸罗丹明 (TRITC)、Cy3、Cy5、Pacific 和 Texas Red 染料。

FITC:FITC是广泛使用的荧光基团,但其缺点是淬灭快,使用抗淬灭剂可以减轻。

花青染料(Cy2,Cy3,Cy5):Cy2比FITC比较稳定,且在表面荧光显微镜下,Cy2的荧光FITC比较强。

Cy3和Cy5比大多数荧光基团比较亮,比较稳定,背景比较弱。二者常在共聚焦显微实验中作多标记。但Cy5的缺点是不能用表面荧光显微镜观察,因此通常用具有远红外检测器的共聚焦显微镜观察。

TRITC,RRX,TR:TRITC经常和FITC一起用于双标记实验中,也可以使用RRX或TR,但TR会产生较高的背景。

在使用装有氪氢灯的激光共聚焦扫描显微镜作三标记实验时,RRX尤其有用,可以和Cy2(或FITC)及Cy5一起使用,因为RRX的发射波长在Cy2和Cy5中间,且和这两者的重叠很少。

PE:常和FITC一起用于流式细胞术双标记实验。

荧光标记原理(经典荧光基团的抗体标记物介绍)


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。

金畔生物提供荧光标记蛋白产品列表:

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

Agarose bound-SNA,EBL;琼脂糖结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL),Agarose bound Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

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。

黑接骨木凝集素(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL) 

黑接骨木凝集素(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)可与末端半乳糖上的唾液酸在 α-2,6结合,这种结合在某种程度上受到乳糖或半乳糖的抑制。欧洲接骨木(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)不与N-acetylgalactosamine相连的唾液酸结合。研究证实欧洲接骨木(Sambucus Nigra Lectin,SNA/EBL)可抑制无细胞蛋白质合成。

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-SNA,EBL;琼脂糖结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL),Agarose bound Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL)

相关产品

Cy5标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) CY5-SNA,EBL

Cy3标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) CY3-SNA,EBL

非结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL) SNA,EBL

荧光素标记的黑接骨木凝集素(SNA,EBL) FITC-SNA,EBL

生物素修饰黑接骨木凝集素(SNA,EBL) Biotin生物素-SNA,EBL

琼脂糖结合黑接骨木凝集素(SNA,EBL) Agarose bound琼脂糖-SNA,EBL

可以根据文献制备特殊定制类产品。

酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs

制备了以钴(II)和锌(II)离子为大环核心的新型硫代乙醇酸和巯基丙酸取代酞菁化合物(Pcs)作为染料敏化太阳能电池(DSSCs)的敏化剂。


用循环伏安法和方波伏安法研究了合成的Pcs的电化学参数。对合成的酞菁(Pc)染料的HOMO和LUMO轨道能级进行了测定,并详细讨论了它们与DSSCs的匹配性。


乙醇酸取代的pc由于其电子传递路径的差异,比丙酸衍生物具有更高的太阳能电池效率。


在所合成的金属配合物中,乙醇酸取代的ZnPc具有最高的DSSC效率值,为2.45%。


根据电化学阻抗谱(EIS)研究,该络合染料具有最低的电阻(8.95 O)、最长的电子寿命(17.19 ms)和最短的电子输运时间(0.33 ms)。


酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs

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酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs

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。

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

采用酞菁铁(FePc)粉体和石墨烯(G)共研磨然应法制备了G/FePc 复合材料,研究G对FePc耐热性能和吸波性能的影响。采用SEM和XPS表征了GCPc复合材料的表面形貌和G与FePc之间的相互作用,结果发现,酞菁铁(FePc)均匀地吸附于G片层表面,且周华后形成了层状结构,从而改善了G/FePc复合材料的耐热性能和吸波性能。

科研人员进–步通过TGA和矢量网络分析方法研究了不同G添加量对G/FePc复合材料的耐热性能和电磁性能的影响,并对G/FePc复合材料不同厚度的吸波性能进行了模拟分析。结果表明,G/FePc复合材料的耐热性能和吸波性能均随着G含量的增抓而提高,当G添加量为5%(质量比)时,G/FePc复合材料在1000°C热解残留率达到62.2%,在3.5mn厚度下最大反射损耗达到-30.50dB,反射损耗小于一195的带宽为1.38GHz,具有优良的耐热性能和吸波性能。

采用溶剂法制备了酞菁铁(FePc)预聚体粉体,然后与不同比例石墨烯(G)共研磨,热压法制备了具有良好吸波性能的G/FePc复合材料,并研究了其结构与吸波性能。

通过SEM、XPS表征发现,酞菁铁(FePc颗粒通过π-π相互作用,吸附于G片层表面,从而赋予G/FePc复合材料优良的耐热性能、介电性能和吸波性能。

随着G添加量的增加,G/FePc复合材料的电磁波反射损耗和有效吸收频宽都有提高。G添加量为5%时,5G/FePc 复合材料的1 000°C热解残留率达到62.17%,在3.5 mm厚度下最大反射损耗达到一30.50dB,在一10dB以下的有效吸收频宽达1. 38 GHz。

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

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

上海金畔生物提供的定制酞菁产品目录:

石墨烯/酞菁铁(FePc)复合材料的制备与吸波性能

23(24)-三癸氧基酞菁锌(ZnPc-OH)

NdPc2(酞菁钕)

新型氧钒酞菁VOPC(TEF)_(16)

四羧基钌(Ⅱ)酞菁 (RuPc)

(1,5-二氧基萘)双核锌酞菁(bi-CPc)

酞菁铜配合物(cmpoCuPc)

水溶性酞菁铜(CuTcPc)

四-2,9,16,23-氨基酞菁钴 (TAPcCo)

四甘氨酸锌酞菁(ZnAAPc)

聚四氨基钴酞菁膜(p-CoTAPc)

四-α-(2,2,4-三甲基-3-戊氧基)酞菁钴(CoPc(OC8H17)4)

酞菁-青蒿琥酯缀合物(ZnPcT4A)

聚丙烯/氧化石墨烯(PP/GO)复合材料

酞菁配合物(n-come2pc)纳米棒

锡酞菁(sn-pc)

酞菁铁FePc分子

三维酞菁(Pc)聚酰亚胺(PI) COFs (MPc-PICOF-3 (M = Co(II),H2))

2,3,9,10,16,17,23,24八羧酞菁四酸酐M(TAPc) (M = Co, H2)

1,3,5,7-四(4-氨基苯基)金刚烷(TAPA)

八羟基酞菁

全共轭酞菁骨架(cpf-fe)

24-八(氨基)酞菁([nh2]8copc)

吩嗪连接的金属酞菁CoPc-PDQ-COF

导电酞菁镍MOF

带你了解四苯乙烯(TPE)类分子AIE发光材料的机理

带你了解四苯乙烯(TPE)类分子AIE发光材料的机理

利用自主发展的超快多维紫外 / 红外混频光谱技术 ( 图 1a) ,实时观测到在电子激发后的几皮秒内大部分四苯乙烯分子在稀溶液里迅速异构,产生环状中间体(图 1e );而在固体里没有产生任何反应(图 1c&d )。这个环状中间体是四苯乙烯分子电子激发态经过一个特殊构像的直接证据。在这个特殊构像(图 1f 虚线红圈内的黄蓝线交叉点–势能面上的锥形交叉点 conical intersection, CI )里,电子激发态和电子基态简并,即它可以由电子激发产生(电子吸收光子挪动位置后原子核跟着挪动)也可以由振动激发产生(原子核间距由于振动激发产生变化后电子位置跟着变化)。由于共振,在这个特殊构像上,电子激发态变成电子基态非常迅速而且没有能量的损失,所有没有光子产生。变成电子基态后,电子就不能再跃迁衰减了,大多数的能量只能通过振动激发的衰减释放出去。在液体里,分子振动激发的寿命通常在几到几百皮秒的量级,远快于电子自发荧光的 10 纳秒时间量级。因此,一旦到达锥形交叉点,电子激发态的能量衰减就只能主要以非辐射跃迁的方式进行。

  带你了解四苯乙烯(TPE)类分子AIE发光材料的机理

图1. (a) TPE的2D 紫外/红外光谱图。(b)TPE固体和溶液的FTIR光谱。(c)TPE固体电子激发后的红外响应,峰形与FTIR类似。(d)TPE液体电子激发后的红外响应,新峰产生,意味着产生了新结构。(e)TPE异构成不稳定的环状中间体。(f)TPE势能图。绿点是电子基态稳定结构,黄点是环状中间体,虚线圈内的交叉点是形成环状中间体必经的CI。

四苯乙烯类分子的AIE现象由两个因素叠加在一起造成:

(1)在液体里不发光或发光很弱是因为分子经过了锥形交叉点而让电子激发能很快非辐射衰减掉;

(2)固体发光比较强是固体里分子不能经过锥形交叉点而让电子激发能得以长时间保存,和分子间能量/电荷传递慢而避免聚集诱导猝灭的综合结果。是否通过锥形交叉点是决定辐射与非辐射跃迁比例的关键,它可以通过相变如AIE,或其他手段如压力与电刺激等来调节。

上海金畔生物提供的AIE材料有:

六棱柱型的四苯基乙烯微晶(TPE MCs)

聚硅氧烷修饰的四苯基乙烯

四苯基吡嗪功能化

二腈基乙烯基修饰的四苯基吡嗪衍生物

四芳基乙烯(TAEs)

具有聚集诱导发光特性的四芳基乙烯TAE-d和TAE-e

含有富电子单元THDTAP的四苯乙烯衍生物2a-2d

多四苯乙烯基有机铂金属大环(TPE-Pt-MC)

AIE探针2-AFN-I

“螃蟹”形状的给-受体(D-A)型AIE分子

脂质体包埋的AIE光敏剂

功能化萘酰亚胺荧光团的聚集诱导发光(AIE)高分子水凝胶

基于1,4均二苯乙烯的棒状AIE化合物

四苯基乙烯(TPE)衍生物

四苯基乙烯吡啶(TPE-Pyd)

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

以合成的酞菁铟(InPc- br)为引发剂,通过电子转移原子转移自由基聚合再生激活剂,制备了一系列不同分子量的以酞菁铟聚合物为核的四臂星形聚甲基丙烯酸甲酯(InPc- PMMAx 4)。


通过NMR、FT-IR、GPC、UV-Vis和PL光谱对InPc-(PMMAx)4聚合物进行了表征。用z扫描技术研究了InPc-(PMMAx)4聚合物的非线性光学(NLO)性质,结果表明,InPc-(PMMA16)4聚合物具有较好的非线性光学(NLO)性质,其三阶磁化率(Im[χ(3)])为16.4 × 10−12 esu。


此外,将InPc-(PMMA16)4与NaN3和1-(4-硝基苯)-2-(4-(prop-2-yn-1-yloxy)苯基)偶氮(Azo-yne)通过click反应合成了一种新型InPc聚合物InPc-(PMMA16-b- azo)4。与InPc-(PMMA16-b-Azo)4相比,InPc-(PMMA16)4在707 nm处表现出较弱的荧光,说明了Azo与InPc之间的能量转移(ET)过程,这可以用密度泛函理论来证明。


由于ET过程的影响,InPc-(PMMA16-b- azo)4表现出比InPc-(PMMA16)4更好的NLO性能,Im[χ(3)]为20.7 × 10−12 esu。此外,还制备了InPc-(PMMA16-b-Azo)4/PMMA配合物,其Im[3]值为30.2 × 10−12 esu,极限阈值为0.04 J/cm2。InPc-(PMMA16-b-Azo)4/PMMA配合物的NLO性能显著提高,在聚甲基丙烯酸甲酯基体中的聚集效应弱于在甲基丙烯酸甲酯溶液中的聚集效应。我们的研究为合成具有实际应用价值的高性能NLO材料提供了一个有前景的设计策略。

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

更多推存

酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为

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

Maleimide-DOTA-GA |CAS 1800229-46-2| 大环配体配合物

Maleimide-DOTA-GA    CAS 1800229-46-2

中文名称:MALEIMIDE-DOTA-GA

英文名称:Maleimide-DOTA-GA

英文同义词:Maleimide-DOTA-GA;

1,4,7,10-Tetraazacyclododechaie-1,4,7,10-tetraaceticacid,α1-[3-[[2-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]amino]-3-oxopropyl]-

CAS号:1800229-46-2

分子式:C25H38N6O11

分子量:598.61

纯度:≥ 99%

供应商:上海金畔生物科技有限公司

结构式:

Maleimide-DOTA-GA |CAS 1800229-46-2| 大环配体配合物

配合物的范围广泛。根据其结构特征,可将配合物分为以下几种类型: 简单配合物、螯合物、多核配合物、羰基配合物、金属簇状配合物、夹心配合物、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

Gd-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-26-6

Ho-p-SCN-Bn-DOTA CAS:2126179-28-8

Tm-Maleimido-DOTA CAS:1552305-24-4

Ho-Maleimido-DOTA CAS:1349103-97-4

Gd-DO3A-Butylamine CAS:782423-00-1

NH2-PEG4-DOTA-GA CAS 137076-54-1

Propargyl-DOTA-tris(tBu)ester CAS 911197-00-7

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)

荧光标记蛋白:多种蛋白荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC)

荧光标记蛋白:多种蛋白荧光标记方式(Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明、FITC)

荧光标记蛋白

多种蛋白荧光标记方式(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。

 

荧光标记蛋白:多种蛋白荧光标记方式(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、488、495、520、565、590、550、594(琥珀酰亚胺酯)

蛋白、多肽

氨基标记

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。

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

多吡啶铱(III)配合物[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-CONH-C2H5)](PF6)的研究

多吡啶铱(III)配合物[Irppy-CH2-R2bpy-CONH-C2H5]PF6)的研究

     过渡金属多吡啶配合物易于制备、稳定性高,可以通过改变配体的修饰来调节它们在不同溶剂中的溶解性和发光性质。它们被广泛用于信息器件、生物传感与成像等领域。我们设计、合成了一系列过渡金属多吡啶配合物,并研究他们的光学性质与应用。具体来说,本课题研究包括以下两方面内容:  1.设计合成了一系列含有N,N'''-二甲基-4,4:2',2'':4'',4'''-四联吡啶(qpyMe2)配体的离子型过渡金属配合物[Ir(ppy)2(qpyMe2)](PF6)3、[Ir(pq)2(qpyMe2)](PF6)3和[Ru((bpy)2(qpyMe2)](PF6)4。ppy表示2-苯基吡啶、pq表示2-苯基喹啉。这些配合物都通过1H NMR、质谱进行了结构表征,同时我们对这些配合物的光物理、电化学性质进行了比较详细的研究。研究发现,在电、热刺激下,这些配合物能够实现可逆的氧化还原,从而实现发光性质的调控,拓展了配合物在信息器件方面的应用。  2.设计,合成了一种具有双峰发射性质的环金属铱(Ⅲ)多吡啶配合物,配合物的结构通式为[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-CONH-C2H5)](PF6)(R=H(Ir1), NH2(Ir2), NHC4H9(Ir3), piperidine(Ir4))。室温下,配合物Ir3、Ir4溶液无氧条件下具有双峰发射性质。通过比率法检测单一分子处于不同波长的两个光信号的强度,实现溶液中氧气的定量检测。与单发射检测相比减少了外界环境因素对测试结果的影响,提高测试准确率。双峰发射性质的环金属铱(Ⅲ)多吡啶配合物在生物检测方面也有着潜在的应用。

一种可检测并区分内源性与外源性分析物的磷光探针,成功实现了对分析物内/外源性的区分。

基于该理念设计合成了一种多吡啶铱(III)配合物作为检测分析物内源性和外源性的探针。众所周知,内源性和外源性的物种化学性质完全相同,唯一不同的是外源性物种需要穿过细胞膜到达细胞内部,而内源性物种却不需要。他们以此为出发点,通过改变C^N配体上碳链的长度,得到在细胞摄取过程中可以部分沾染在细胞膜上的探针,通过监测不同部位探针的发光情况,就可以实现内源性和外源性物种的检测和区分,并可以监测外源性物种细胞内化的过程。

多吡啶铱(III)配合物[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-CONH-C2H5)](PF6)的研究

以乏氧与次氯酸盐为例,该探针成功检测并区分了内源性和外源性分析物。鉴于内源性物种通常可提供细胞生理和病理状况的更多信息,而内化的外源性物种通常反映细胞外的环境条件,此类探针有望提高诊断的准确性与准备性。

多吡啶铱(III)配合物[Ir(ppy-CH2-R)2(bpy-CONH-C2H5)](PF6)的研究

产品供应:

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)    

上述产品仅用于科研。

外泌体介导的CRISPR-Cas9递送

 外泌体介导的CRISPR-Cas9递送

CRISPR序列的指导下,Cas9酶可以在细胞中以前所未有的精度、效率和灵活性编辑基因组DNA。但是,离体设计的CRSPR-Cas9系统需要递送到目标细胞和生物中进行基因治疗。CRISPR-Cas9系统的传递可通过物理相互作用、化学修饰和生物载体实现。CRISPR-Cas9系统可通过脂质双分子层中的短暂间隙被输送到细胞中,该间隙由物理方法引起,例如电穿孔、流体动力注射、膜变形等。尽管简单易行,但可能对细胞膜造成不可逆的生理损伤。CAS9-sgRNA的化学修饰还将使它能够传递到细胞,或者诸如噬菌体、病毒和细胞外囊泡等生物载体可以介导CRISPR-Cas系统向细胞的传递。

外泌体作为CRISPR-Cas9质粒的载体

与病毒载体相比,来自某些细胞来源的外泌体可以选择性地将货物递送至肿瘤组织。Kim等报道称癌细胞来源的外泌体可以将CRISPR-Cas9系统转运至靶肿瘤。

用于CRISPR-Cas9递送的工程外泌体

天然外泌体并非设计来传递大分子,例如质粒。因此,外泌体中质粒的负荷低。然后需要对外泌体进行工程改造,以提高质粒的效率和容量。工程外泌体还赋予了这些转运纳米颗粒以靶向能力,可将货物转运至特定细胞或组织。在外泌体表面表达的标志蛋白CD63CD9通常被选作外泌体工程的靶蛋白。

外泌体脂质体杂交体,用于基因传递

外泌体的纳米级尺寸(40160 nm)使其成为小型治疗剂(例如化合物、siRNAmiRNA)的合格载体。对于大分子,例如小大小为56 kbCRISPR-Cas9表达质粒,天然外泌体的容量仍然相对较低。另一方面,脂质体能够包封和传递大质粒,但由于脂质的非天然性质,具有较高的细胞毒性。外泌体膜的脂质双层与脂质体的融合形成了外泌体脂质体杂合体,从而可以包裹和递送大型DNA分子,例如CRISPR-Cas9表达质粒,还减轻了脂质体的毒性问题(图1)。因此,外泌体脂质体的杂交扩大了外泌体在药物输送中的应用范围。

外泌体介导的CRISPR-Cas9递送

将大核酸封装在外泌体或外泌体来源的囊泡中

产品供应:

血清中胎盘来源外泌体    

血浆内皮细胞来源外泌体    

树突状细胞来源的外泌体    

外泌体circCD2AP    

人内皮祖细胞(EPC)分泌外泌体    

外泌体中微小RNA-126(miRNA-126)    

纤维细胞分泌外泌体    

胆管癌外泌体    

肝癌细胞外泌体    

骨髓间充质干细胞分离外泌体    

小鼠肝癌细胞(H22)源外泌体    

人骨髓来源间充质干细胞分泌外泌体    

K562细胞分泌的外泌体    

人髓核细胞(NPCs)外泌体    

间充质干细胞来源外泌体    

人脐带间充质干细胞来源外泌体    

小鼠脂肪干细胞(ASC)释放的外泌体    

人嗅黏膜间充质干细胞来源外泌体    

人羊膜上皮干细胞来源外泌体    

脂肪干细胞来源外泌体    

大鼠髓核细胞来源外泌体    

类风湿关节炎外泌体    

黑色素瘤细胞来源外泌体    

雪旺细胞来源外泌体    

大鼠脂肪间充质干细胞来源的外泌体    

牙髓干细胞(DPSCs)来源外泌体    

小鼠脂肪间充质干细胞来源外泌体(ADMSC-Exo)    

去卵巢大鼠血清来源外泌体    

胎盘来源外泌体miRNA    

miRNAs的MSCs来源外泌体    

血清外泌体来源microRNA-221-3p    

肝星状细胞(HSC)来源外泌体    

小鼠脂肪间充质干细胞(mASCs)来源外泌体    

外泌体来源microRNA    

结直肠癌细胞来源外泌体    

膀胱癌细胞来源外泌体    

hucMSC来源外泌体    

A549细胞来源外泌体    

肥大心肌细胞来源外泌体    

聚乙二醇(PEG)沉淀法提取关节液来源外泌体    

聚乙二醇沉淀剂有效分离尿外泌体    

巨噬细胞来源外泌体    

标记物    

胆囊癌血浆外泌体microRNAs标记物    

唾液外泌体肿瘤标记物    

前列腺癌的外泌体标记物    

稳定分泌近红外荧光标记外泌体    

CD63-EGFP标记的外泌体    

外泌体标记物CD63,CD81    

外泌体蛋白质类微RNAs生物学标记    

食管鳞状细胞癌血浆外泌体肿瘤标记物    

外泌体标记蛋白分子(CD81,TSG101)    

荧光标记外泌体    

外泌体蛋白标记物CD63    

AIE荧光分子标记的外泌体    

无荧光染料标记外泌体    

近红外荧光iRFP682蛋白标记外泌体    

近红外荧光CD63蛋白标记外泌体    

细胞膜/外泌体    

靶向细胞膜的多肽药物外泌体纳米载药    

外泌体负载化学药物和纳米材料    

外泌体核酸适配体脂质体复合载药系统    

共载多西紫杉醇和siPLK1肿瘤靶向外泌体    

嵌合肽功能化外泌体纳米药物    

内源性外泌体负载药物    

CTNFαexosomeSPION    

CpG寡核苷酸联合肿瘤细胞外泌体    

归巢肽修饰外泌体靶向细胞    

超顺磁氧化纳米铁修饰外泌体载药纳米    

红细胞外泌体为载体靶向肿瘤药物    

牛奶外泌体靶向载药体系    

肝癌细胞HepG2外泌体    

装载有半乳糖神经酰胺/卵蛋白外泌体    

外泌体包裹    

外泌体包裹纳米胶原    

外泌体包裹纳米粒    

外泌体包惠胶原    

外泌体包裹药物    

外泌体包裹的蛋白质    

外泌体包裹血脑屏障    

外泌体包裹的纳米载体    

外泌体包裹比柔比星    

外泌体包裹mirna    

肿瘤外泌体包裹的该金-铁(Au-Fe)纳米簇    

外泌体包裹的纳米载药系统    

包裹仿生多孔硅纳米颗粒的外泌体(E-PSiNPs)    

上述产品与相关检测服务均可提供,仅用于科研!

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卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

卟啉类化合物的优良特性引起了电化学发光研究的广泛关注。然而,卟啉在水溶液中有限的ECL强度和较差的稳定性仍然严重制约着其进一步的生物应用。


在此,我们通过一步溶剂热法精细地合成了功能化的铕和5,10,15,20-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)配位聚合物(Eu-PCP)。与原始TCPP形成鲜明对比的是,Eu-PCP在低电位(−1.1 V,相对于Ag/AgCl)下表现出更高更稳定的ECL红光发射(673 nm),其ECL强度提高了7.7倍,效率提高了4.6倍。


鉴于MUC1 (MUC1)在肿瘤过表达中的重要作用,我们选择MUC1作为靶分子。结合核酸外切酶III (Exo III)辅助循环扩增策略,以Eu-PCP为ECL发射器,纳米金包覆CeO2 (CeO2@Au)为共反应物促进剂,过氧化二硫酸盐为共反应物,构建了用于MUC1检测的三元ECL生物传感器。


同时,采用包封MnO2 (MnO2@Au)的金纳米颗粒作为淬灭探针,实现对MUC1的高灵敏度检测。该生物传感器在1 ~ 10 ng mL−1范围内呈良好的线性关系,检测限低(0.32 fg mL−1)。通过改变相应的目标识别DNA,该策略可以扩展到检测其他生物标记物。


卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

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卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的高效电化学发光发射器的合理设计

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。