cy5-HA,CY5-Hyaluronate MW:1500K,红色荧光标记透明质酸的应用

cy5-HACY5-Hyaluronate MW:1500K,红色荧光标记透明质酸

纯度:98%

产地:上海

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

供应商:上海金畔生物科技有限公司

说明:提供使用说明,核磁图谱,包装,价格,产地,制备方法,应用,稳定性,溶解度,简单合成等各种信息

CY5-Hyaluronate,红色荧光标记透明质酸CY5-Hyaluronate,CY5-HA,Cyhaiine5-Hylauronicacid

CY5-Hyaluronate,红色荧光标记透明质酸CY5-Hyaluronate,CY5-HA 红色荧光标记透明质酸,Cyhaiine5-Hylauronic acid

cy5-HA,CY5-Hyaluronate MW:1500K,红色荧光标记透明质酸的应用

外观:蓝色粉末

分子量:10K 20K 30K

溶解度:水

质量控制:95%

储存条件:-20

保存时间:一年

上海金畔生物专注合成荧光标记的透明质酸Hylauronic acid(HA)产品,以及各种的透明质酸钠活性基团改性产品,Hyaluronate改性我们可以修饰NHS,NH2氨基,生物素Biotin,叠氮N3,醛基,巯基Thiol-SH, 马来酰亚胺MAL等等产品,透明质酸的的可以选择各种分子量的产品。

Hyaluronate透明质酸Hylauronic acid(HA)可以选的荧光分子和分子量:

1:FITC/Rhodamine/TRITC/Comarin/Bodipy/ICG/CY3/CY3.5/CY5/CY5.5/CY7/CY7.5

2:葡聚糖改性基团:活化脂NHS/氨基NH2/生物素Biotin/叠氮N3/醛基CHO/巯基SH/马来酰亚胺MAL/炔烃Alkyne/DBCO/Vinyl sulfone/Hydrazide

3:可以形成的交联产品:PEG/PCL/PLGA/Dextrhai/PEI/Chitoshai/

产品列表:

FITC-Hyaluronate

Fluorescein-Hylauronic acid

TRITC-Hylauronic acid

Comarin-Hyaluronate

Bodipy-Hyaluronate

ICG-Hyaluronate

CY3-Hyaluronate

CY3.5-Hyaluronate

CY5-Hyaluronate

CY5.5-Hyaluronate

CY7-Hyaluronate

CY7.5-Hyaluronate

Hylauronic acid-NHS

Hylauronic acid-NH2,amine

Hylauronic acid-MAL

Hylauronic acid-Biotin

仅用于用于科研,不能用于人体试验zyl 2022.04.12)

酞菁|外周对称和非对称4-(三氟甲氧基)苯氧基取代酞菁锌的非线性光学性质

在这个工作中,新的不对称,外围地metallophthalocyhaiines代替,即2 (3)- [(4-nitrophenyl)乙炔基]-{9 10 16、17、23日24-hexakis – (4 – (trifluoromethoxy)苯氧基)-phthalocyhaiinato}锌(1 b)和2 (3)- [(4-nitrophenyl)乙炔基]-{9(10),16(17),23(24)三- (4 – (trifluoromethoxy)苯氧基)-phthalocyhaiinato}锌(2 b)准备。


用著名的光谱方法对新型酞菁锌进行了结构鉴定。


研究了酞菁在四氢呋喃、二氯甲烷和二甲基亚砜等有机溶剂中的溶解度。


浓度对四氢呋喃中4 × 10−6 ~ 14 × 10−6 M范围内产生的酞菁(1b和2b)聚集行为的影响进行了研究。研究了大环分子(1b和2b)在多种有机溶剂中的聚集特性。


根据现有文献的数据,合成了外围八取代和四取代的酞菁锌(1a和2a)与4-(三氟甲氧基)苯氧基基团。


测定并比较了对称取代和非对称取代酞菁的光限幅和三阶非线性性质。

酞菁|外周对称和非对称4-(三氟甲氧基)苯氧基取代酞菁锌的非线性光学性质

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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。

酞菁|基于含(4-戊基苯基)乙炔基金属酞菁的光敏场效应晶体管

含4-戊基苯基乙炔取代基的钴、锰、锌酞菁新配合物的合成。


通过Sonogashira偶联反应得到4-[(4-戊基苯基)乙基]邻苯腈。


用紫外-可见光谱、红外光谱、核磁共振氢谱、核磁共振13C谱和质谱对新化合物进行了表征。


为了研究中心金属原子对器件性能的影响,制备并表征了外围带有[(4-戊基苯基)乙炔基的四取代金属酞菁光敏场效应晶体管。


光电表征结果表明,活性层为3的器件具有最高的光电性能,最大场效应迁移率(4.27 ×10-3 cm2/Vs)、光敏度(72.05)、光暗电流比(230)。


发现Pc化合物的光电性能取决于中心金属原子,这与紫外-可见光谱一致。


用原子力显微镜对传感膜的表面形貌进行了分析。

酞菁|基于含(4-戊基苯基)乙炔基金属酞菁的光敏场效应晶体管

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酞菁|基于含(4-戊基苯基)乙炔基金属酞菁的光敏场效应晶体管

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。sjl2022/02/22

DBCO-mPEG, 10 kDa

DBCO-mPEG, 10 kDa

产品描述:mPEG-DBCO,也称为甲氧基-PEG-DBCO,是一种聚乙二醇化DBCO(二苯并环辛炔)衍生物,无需任何金属催化剂即可与叠氮化物发生反应。菌株促进的环辛炔和叠氮化合物的1,3-偶极环加成反应,也称为无铜点击反应,是一种生物正交反应,可使两个分子在水溶液中共轭。PEG-DBCO衍生物具有良好的水溶性,在水缓冲液中具有快速动力学和稳定性。它们是通过无铜点击化学反应修饰蛋白质、肽、抗体、生物聚合物和颗粒的聚乙二醇化试剂之一。

中文名:甲氧基二苯并环辛烯聚乙二醇

英文名:mPEG-DBCO;DBCO-mPEG

分子量: 1K.2K.5K.10k.20k.30k

溶解度: DMSO, DMF

质量控制: 95%

储存条件: -20°C

状态:淡黄色到白色固体,或者半固体,取决于分子量。

溶解性:溶于水,乙醇,DMSO等溶剂。

保持条件:-20℃长期保存,避光,干燥。

注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。

反应性:DBCO与含有N3基团的化合物反应

DBCO-mPEG, 10 kDa

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以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(

FITC-vancomycin绿色荧光标记万古霉素检测方法

FITC-vhaicomycin绿色荧光标记万古霉素检测方法FITC-vhaicomycin绿色荧光标记万古霉素检测方法

展开剂:甲醇氯仿=3.5-0.5

左起第一个点:万古霉素

第二个点:FITC

第三个点:FITC-万古霉素

由结果可知,万古霉素自身无荧光,在该展开剂条件下在原点;FITC随着展开剂移动;FITC-万古霉素在原点处有明显荧光斑点,且无游离FITC的斑点,表明荧光标记成功。

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NH2-DOTA-GA氨基-大环配体-甘草次酸CAS1639843-65-4白色粉末

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NH2-DOTA-GA

NH2-DOTA-GA氨基大环配体甘草次酸CAS1639843-65-4白色粉末

中文名称:氨基大环配体甘草次酸

英文名称:NH2-DOTA-GA

CAS1639843-65-4

化学式:C21H38N6O9

化学名称:2,2′,2”-(10-(4-((2-aminoethyl)amino)-1-carboxy-4-oxobutyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododechaie-1,4,7-triyl)triacetic acid 分子量:518.56

外观:白色粉末

应用:多肽和抗菌素标记。对亲电试剂的反应性。

NH2-DOTA-GA氨基-大环配体-甘草次酸CAS1639843-65-4白色粉末 

PEG分子量可以选择1000200034005000等等

 途:仅供科研实验使用,不用于诊治

 观:NH2-DOTA-GA氨基大环配体甘草次酸CAS1639843-65-4白色粉末 液体或者固体粉末,取决于分子量

注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干

溶解性:溶于大部分有机溶剂,如:DCMDMFDMSOTHF等等。在水中有很好的溶解性。

甘草(Glycyrrhize glabra L.)是常见的药食两用食品·甘草提取物作为天然的甜味剂广泛用于糖果和罐头食品。甘草的甜味来自甘草酸(Glycyrrhizic acid)和甘草次酸(Glycyrrhetinic acid)。前者是一类三萜类皂苷,约占甘草根干重的4%5%,甜度为蔗糖的50·甘草次酸是由甘草酸水解脱去糖酸链而形成,甜度为蔗糖的250倍。甘草次酸具有细胞毒性,长时间大量食用甘草糖(100g/d)可导致严重的高血压和心脏肥大,临床症状表现为钠离子贮留和钾离子的排出,严重者可导致极度虚弱和心室纤颤。

储存时间:1

用途:科研

产地:上海

单原子层二维材料Xenes发展历程

单原子层二维材料Xenes发展历程

  单层二维材料的表面原子几乎完全裸露,相比于体相材料,原子利用率大大提高。通过厚度控制和元素掺杂,就可以更加容易地调控能带结构和电学特性,譬如硅烯(silicene)和磷烯(phosphorene)。二维材料概括起来,其主要有以下3个优势:

单原子层二维材料Xenes发展历程

  更利于化学修饰,可以调控催化和电学性能;更利于电子传递,有利于电子器件性能的提升;柔性和透明度高,在可穿戴智能器件、柔性储能器件等领域前景诱人。

2D Xenes 发展历程

单原子层二维材料Xenes发展历程

硅烯(silicene

  硅烯是二维X-烯的新生代表,六元环中三个硅原子与其余三个分处在具有垂直位移的两个水平平面上,即存在竖直方向上的位移。单层硅烯器件表现出与相同单层石墨烯器件相似的电输运特性,但具有更高的栅极调制和电学性能多样性(比如拓扑相变开关器件)。更可观的是,作为当今主流半导体材料单晶硅的同素异形体,具有其它二维材料难以企及的无缝兼容优势。

西安金畔生物提供各种定制产品服务,包括二氧化硅定制、离子液体定制、酶制剂定制、HRP标记物定制、酶底物定制、二维晶体定制、水凝胶定制、纳米簇定制、纳米管定制、氮化物定制等等

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Au NPs薄膜-MoS2二维复合材料    

zl 04.16

CY5-壳聚糖 CY5-chitosan 荧光标记壳聚糖

CY5-壳聚糖 CY5-chitoshai 荧光标记壳聚糖

壳聚糖(chitoshai),又称脱乙酰甲壳素,是由自然界广泛存在的几丁质(chitin)经过脱乙酰作用得到的,化学名称为聚葡萄糖胺[(1-4)-2-氨基-B-D葡萄糖,自1859年,法国人Rouget首先得到壳聚糖后,这种天然高分子的生物官能性和相容性、血液相容性、安全性、微生物降解性等优良性能被各行各业广泛关注。

CY5-壳聚糖 CY5-chitoshai 荧光标记壳聚糖

 

上海金畔生物科技有公司自己的实验室专注合成荧光标记的壳聚糖(chitoshai)产品,我们可以提供的荧光染料包括有以下不同波段的荧光染料产品,我还可以提供部分改性产品

FITC/Rhodamine/TRITC/Comarin/Bodipy/ICG/CY3/CY3.5/CY5/CY5.5/CY7/CY7.5

产品列表:

FITC-Chitoshai 荧光素绿色荧光标记壳聚糖

Rhodamine-Chitoshai 罗丹明红色荧光标记壳聚糖

TRITC-Chitoshai  四甲基罗丹明标记壳聚糖

Comarin-Chitoshai 香豆素标记壳聚糖

Bodipy-Chitoshai  氟硼二吡咯标记壳聚糖

ICG-Chitoshai  吲哚菁绿标记壳聚糖

CY3-Chitoshai   CY3标记壳聚糖

CY3.5-Chitoshai  CY3.5标记壳聚糖

CY5-Chitoshai      CY5标记壳聚糖

CY5.5-Chitoshai   CY5.5标记壳聚糖

CY7-Chitoshai     CY7标记壳聚糖

CY7.5-Chitoshai   CY7.5标记壳聚糖

Chitoshai-Biotin, 生物素功能化壳聚糖

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

酞菁|酞菁铟单重态产氧的声光化学研究与光化学研究的差异

用作光敏剂的复合物最重要的特点之一是它能产生单线态氧。


目前对于合成能产生更多单线态氧的有效光敏剂有大量的研究。


与其他研究不同的是,本文旨在展示光化学和声光化学研究之间的差异,这有助于单线态氧的产生。因为所采用的方法对于提高单线态氧的效率与敏化剂一样重要。


为此,合成了一种新型酞菁铟(2),并用标准光谱方法对其进行了表征;并对化合物2的光物理化学性质进行了研究。然后,计算了化合物2在光化学和声光化学研究中的单重态氧量子产率,并比较了这些研究的效果。


声光化学研究(ΦΔ = 0.95)比光化学研究(ΦΔ = 0.79)更有效。


这些结果表明,声光化学研究显著提高了潜在的治疗效果,新型酞菁铟可以作为一种潜在的声光敏剂用于光动力治疗或声光动力治疗。

酞菁|酞菁铟单重态产氧的声光化学研究与光化学研究的差异

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酞菁|酞菁铟单重态产氧的声光化学研究与光化学研究的差异

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WS PC DBCO-Biotin

WS PC DBCO-Biotin

WSpC-Biotin-DBCo是一种疊氛反应的光致生物素探针,它允许从链霉亲和素中无试剂释放捕获的生物分子。该试剂包含1个生物素部分,通过包含光降解部分的间隔臂与DBCO部分连接。

产品名称:疊氟反应生物素探针

英文名称:WSPCDBCO Biotin

外观:固体/粉末

API: C50H61N7013

分子量:10021

质罼纯度:95%+

储存条件:-20°C

诺存时间:1年

WS PC DBCO-Biotin

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二苯基环辛炔-六聚乙二醇-氨基,DBCO-PEG6-NH2

以上产品仅用于科研,不能用于人体实验(

酞菁|具有增强类过氧化物酶活性的co3o4双核酞菁纳米复合材料对谷胱甘肽的灵敏检测

以Co3O4为基,双(7,8,12,13,17,18-hexakis(2,6-二甲苯氧基)[g,L,q]-5,10,15,20-四氮卟啉)[b,e]苯偶联双核酞菁(BiPc(OC8H9)12)为载体,合成了一种新型类过氧化物酶。


Co3O4纳米复合材料分散在双核酞菁层状结构表面,具有较高的催化活性。


基于Co3O4/BiPc(OC8H9)12优异的类过氧化物酶活性,谷胱甘肽的高度敏感和选择性比色法检测了线性范围宽的10 – 200μM和相对较低的检测极限(LOD) 4μM和良好的吸光度之间的线性关系和过氧化氢的浓度范围从3 – 20毫米,0.35毫米的检测极限。


认为Co3O4/BiPc(OC8H9)12是一种应用于食品分析和健康监测的有前途的生物传感材料。

酞菁|具有增强类过氧化物酶活性的co3o4双核酞菁纳米复合材料对谷胱甘肽的灵敏检测

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绿色荧光标记海藻糖FITC-Trehalose的合成路线和方法

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DMFN,N-二甲基甲酰胺

 

1、称取海藻糖50 mg溶于3 ml DMF中,加入丁二酸酐(1.0 eq.)、DMAP0.1 eq.)和三乙胺(TEA1.0 eq.)溶解完全,60 °C下反应2 h,倒入大量冰乙醚中沉淀,离心收集产物,将产物重复溶解沉淀2次,得到羧基化的海藻糖。

2、称取羧基化的海藻糖10 mg溶于2 ml DMF,加入5-氨基荧光素(1.2 eq.),DIC1.2 eq.)和DMAP0.1 eq.)溶解完全,40 °C下反应6 h,倒入大量冰乙醚中沉淀,离心收集产物,将产物重复溶解沉淀2次,得到FITC-海藻糖粗品。将粗品采用无水乙醇和乙醚的混合溶剂重结晶3次,得到FITC-海藻糖纯品。

碳酸钙纳米颗粒具有介孔可以吸附药物,具有响应性孔径在2-50nm

碳酸钙纳米颗粒具有介孔可以吸附药物,具有响应性孔径在2-50nm

中文名称:碳酸钙纳米颗粒

英文名称:CaCO3

孔径在2-50nm

纯度:98%

包装:mg级和g

货期:一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

碳酸钙纳米颗粒具有介孔可以吸附药物,具有响应性孔径在2-50nm

文献摘要:碳酸钙(CaCO3)纳米粒子(CCNPs)具有高度的多孔性、生物相容性、可生物降解性,且具有pH敏感特性,这使其成为良好的生物药物输送系统的候选物。有研究指出,碳酸钙作为载体应用于医学领域具有很大的潜力。目前,药物纳米粒子已被用于药物的体内控制释放,以保护药物,使其不受酶的影响,终实现组织或细胞靶向。基于CaCO3的药物传递系统(DDS)或类似的纳米结构,会由于其晶相和形貌的不同而存在表面性质的不同。

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羧基化聚苯乙烯量子点荧光微球/铕掺杂时间分辨荧光微球(图文介绍)

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荧光微球和时间分辨荧光微球已经广泛应用于荧光标记和信号放大等生命科学研究与体外诊断试剂研发生产等领域,已经成为一种的重要的工具微球。

金畔生物量子点荧光微球通过将量子点包埋在羧基化聚苯乙烯微球内而得到,具有光稳定性好、亮度高、生物相容性好等优势,通过在其表面偶联抗体等特异性生物分子,广泛应用于细胞和组织标记成像、流式细胞分析、免疫印迹、荧光免疫层析检测等方面。

羧基化聚苯乙烯量子点荧光微球/铕掺杂时间分辨荧光微球(图文介绍)

羧基化聚苯乙烯量子点荧光微球

 

金畔生物羧基化聚苯乙烯时间分辨荧光微球是将稀土金属Eu掺杂到羧基化聚苯乙烯微球内部,从而获得荧光强度高、尺寸分布窄的高性能微球,利用表面羧基末端可以偶联抗体等功能生物分子,构建时间分辨荧光探针,可用于示踪标记、时间分辨荧光免疫层析技术、生物芯片、细胞学检测等领域,具有本底噪声低,信号强的显著优势。

羧基化聚苯乙烯量子点荧光微球/铕掺杂时间分辨荧光微球(图文介绍)

羧基化聚苯乙烯时间分辨荧光微球

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磁性分离器包被荧光磁珠    交联聚苯乙烯微球    PS(PDDA/PSS)2(PDDA/MCM-41)复合结构微粒    

链霉亲和素包被荧光磁珠    氨基聚苯乙烯微球    MCM-41纳米粒子包覆聚苯乙烯微球    

生物素包被荧光磁珠    交联氨基聚苯乙烯微球    硅藻土改性聚苯乙烯微球复合材料    

抗体包被荧光磁珠    羧基聚苯乙烯微球    单口中空聚苯乙烯微球复合天然橡胶材料    

中性亲和素包被微球    交联羧基聚苯乙烯微球    普鲁士蓝/聚苯乙烯微球核壳复合材料    

中性亲和素包被磁珠    单分散荧光微球 红色荧光微球    纳米银粒子/磺化聚苯乙烯复合微球Ag/SPS    

链霉亲和素包被磁珠    橙色荧光微球    多腔(孔)纳米复合聚苯乙烯微球    

绵羊抗大鼠IgG抗体包被磁珠    绿色荧光微球    氮化硼纳米片/聚苯乙烯微球复合材料BN/ps    

羊抗兔IgG抗体包被磁珠    氨基红色荧光微球    氧化石墨烯—聚苯乙烯微球复合材料GO/ps    

抗HA包被磁珠    氨基橙色荧光微球    3D打印低热收缩性聚苯乙烯复合微球    

蛋白A和蛋白G包被磁珠    氨基绿色荧光微球    聚苯乙烯微球标记CdSe敏化La-TiO_2复合材料    

羊抗人IgG抗体包被磁珠    羧基红色荧光微球    聚甲基丙烯酸接枝聚苯乙烯复合微球St/PMAA    

羊抗小鼠IgG抗体包被磁珠    羧基橙色荧光微球    氧化硅/聚苯乙烯复合微球SiO/ps    

驴抗羊IgG抗体包被磁珠    羧基绿色荧光微球    聚苯乙烯/银/聚吡咯纳米复合微球材料ps/Ag/polypyrrole    

生物素包被荧光磁珠    彩色乳胶微球 红色乳胶微球    超短玻纤改性苯乙烯微球复合材料    

亲和素包被荧光磁珠    蓝色乳胶微球    聚丙烯酰胺/聚苯乙烯纳米微球复合水凝胶    

功能化荧光磁珠    黄色乳胶微球    微米级单分散聚苯乙烯磁性复合微球    

JEFFAMINES磁珠    绿色乳胶微球    三维反蛋白石微球IO-SnO2/rGO    

二乙基氨基磁珠    紫色乳胶微球    PS胶体晶体微球    

羟乙基光滑表面磁珠    二氧化硅磁性微球 二氧化硅磁性微球-NH2    PS微球/rGO复合粒子薄膜    

二甲氨基包被磁珠    二氧化硅磁性微球-COOH    PVA/PANI复合薄膜    

氨基包被磁珠    二氧化硅磁性微球-Epoxy    单分散聚苯乙烯微球复合三维有序大孔材料    

羧基包被磁珠    二氧化硅磁性微球-SiOH    聚苯乙烯系复合交联微球材料    

交联包被磁珠    聚苯乙烯磁性微球 聚苯乙烯磁性微球-NH2    钛酸钾晶须改性聚苯乙烯微球复合材料    

光滑表面包被磁珠    聚苯乙烯磁性微球-COOH    聚苯乙烯微球负载纳米铜复合材料    

聚苯乙烯包被磁性微球    聚苯乙烯磁性微球-Epoxy    覆盆子状聚苯乙烯微球/二氧化硅复合粒子    

磁珠包被荧光微球    聚苯乙烯磁性微球-SiOH    多孔二氧化硅空心球涂层    

荧光微球玻片    四氧化三铁磁性微球 四氧化三铁磁性微球-NH2    500~800nm聚苯乙烯微球    

流式细胞仪阈值设定微球    四氧化三铁磁性微球-COOH–贴吧    炭黑/聚苯乙烯复合微球    

流式级别红外荧光微球    四氧化三铁磁性微球-Epoxy    单分散性超顺磁性Fe3O4/聚苯乙烯复合微球    

流式级尺寸标准试剂盒流式细胞仪补偿微球    四氧化三铁磁性微球-SiOH    生物防污剂/聚苯乙烯复合微球    

流式延迟滴落校准微球(微调细胞分选)    聚乳酸微球    Fe3O4/聚苯乙烯磁性复合微球    

流式校准和QC(质量控制)试剂盒    PLGA-Rhodamine(RhB),MW:15K    含羧基聚苯乙烯微球改性水性醇酸树脂    

流式细胞仪用校准微球    羧基化红色荧光PS微球(5μm)    双亲性齐聚物O-B-EG聚苯乙烯基复合微球    

流式细胞仪校直微球    氨基化介孔二氧化硅微球(5μm)    聚苯乙烯/聚苯胺复合微球负载型催化剂    

流式细胞仪用细胞对计数微球    介孔二氧化硅(10μm)    聚苯乙烯-纳米金复合微球    

磺化聚苯乙烯微球    TpBD@SiO2微球    磺化聚苯乙烯/壳聚糖复合微球    

Jeffamine聚苯乙烯微球    碳酸钙微球PCMS    水滑石@磺化聚苯乙烯微球    

羟基聚苯乙烯微球    磁性SiO2-Fe3O4纳米微球    纳米金颗粒泡沫包覆聚苯乙烯微球    

二甲氨基聚苯乙烯微球    MOF二氧化锰微球    磁性SiO2/聚苯乙烯无机-有机复合中空微球    

羧基功能化聚苯乙烯微球    单分散二氧化硅微球(500nm)    磁性SiO2/聚对乙烯基苯磺酸无机-有机复合中空微球    

氨基功能化聚苯乙烯微球    单分散二氧化硅微球(1μm)    磁性SiO2/聚丙烯酸丁酯无机-有机复合中空微球    

抗DNP抗体包被微球    单分散二氧化硅微球,5μm    内疏水型TiO2/SiO2复合中空微球    

抗FLAG M2包被微球    巯基化二氧化硅微球(800nm)    中空磁性高分子复合粒子    

小鼠IgG包被微球    羧基化PS微球(100nm)    中空Fe3O4/SiO2@PEG-PLA复合微球    

链霉亲和素包被蓝色微球    羧基化聚苯乙烯微球,粒径100nm    中空磁性Fe3O4/SiO2@CMCS复合微球    

链霉亲和素包被微球    氨基化绿色荧光聚苯乙烯微球,3μm    中空介孔SiO2微球负载Mn-N-C催化剂    

羊抗兔IgG包被微球    橙色荧光聚苯乙烯微球,100nm    改性聚苯乙烯微球负载纳米铁NZVI-PS    

蛋白G包被微球    羧基化红色荧光聚苯乙烯微球,500nm    聚苯乙烯/[Ag(NH3)2]+微球    

蛋白A包被微球    绿色荧光羧基化PS微球    高介电聚苯乙烯微球/石墨烯复合材料    

羊抗小鼠IgG抗体包被蓝色微球    绿色荧光羧基化聚苯乙烯微球,粒径7μm    聚苯乙烯微球包覆TiO2粉体    

谷胱甘肽包被微球    红色荧光PS微球    草莓状超疏水微球    

羊抗小鼠IgG抗体包被微球    10μm红色荧光聚苯乙烯微球    改性纳米聚苯乙烯环氧树脂纳米复合材料    

驴抗绵羊IgG抗体包被微球    橙色荧光PS微球    多粒径聚苯乙烯微球蛋白石    

抗6× His抗体包被微球    水溶性橙色荧光PS微球    CdSe反蛋白石结构光子晶体    

羊抗人IgG抗体包被蓝色微球    氨基化PS微球,粒径5μm    羧基化改性聚苯乙烯微球    

羊抗大鼠IgG包被微球    聚苯乙烯微球    NiO/TiO2/C介孔空心复合材料    

羊抗人IgG抗体包被微球    疏水性聚苯乙烯微球    核-壳结构PS-SiO2复合微球    

生物素包被微球    亲水性聚苯乙烯微球    空心微球填充环氧树脂复合泡沫材料    

牛血清白蛋白(BSA)包被微球    绿色荧光PS微球    改性尼龙微球材料    

生物素包被聚苯乙烯微球    绿色荧光聚苯乙烯微球    聚苯乙烯微球改性丙烯酸水性树脂    

羧基多重荧光荧光微球    绿色荧光聚苯乙烯微球,粒径5μm,分散于水中    超支化聚缩水甘油醚修饰磁性微球    

二甲氨基荧光微球    空心聚多巴胺微球    聚氨酯/有机刚性微球复合材料PEU/PS    

狻基荧光微球    聚苯乙烯空心微球400nm    聚乙二醇改性FeO聚苯乙烯复合磁性微球    

高荧光强度和低荧光强度    茶多酚吸附碳酸钙微球    钴离子掺杂聚多巴胺/聚苯乙烯复合材料    

氨基荧光微球    20nm茶多酚-碳酸钙微球    聚苯乙烯/金复合微球    

大鼠抗小鼠IgG抗体包被荧光微球    PLGA微球(200nm)    硅烷偶联剂对聚苯乙烯微球    

谷胱甘肽包被荧光微球    羧基化红色荧光聚苯乙烯微球200nm    PSt/SiO2复合微球    

蛋白G包被荧光微球    SiO2@FITC复合纳米微球    聚苯乙烯包覆纳米二氧化硅微球    

蛋白A包被荧光微球    荧光Ag纳米簇-SiO2纳米微球    PVA接枝键合聚苯乙烯二乙烯基苯交联微球    

羊抗人IgG抗体包被荧光微球    链霉亲和素标记PS微球(1μm)    微米级多孔聚苯乙烯-二乙烯苯微球    

羊抗人IgG抗体包被蓝色荧光微球    链霉亲和素标记二氧化硅(1μm)    磺化聚苯乙烯/聚苯乙烯油水两亲性异形复合微球    

羊抗人IgG抗体包被绿色荧光微球    聚乙烯醇(PVA)微球    聚苯乙烯微球改性聚氨酯水性树脂    

羊抗人IgG抗体包被紫色荧光微球    导电聚吡咯(PPy)纳米微球    铑掺杂PS@Ag复合结构材料    

羊抗小鼠IgG包被荧光微球    聚苯乙烯/银核壳结构微球    聚苯乙烯/ZnO复合材料    

生物素包被荧光微球    聚谷氨酸乙酯(Ethyl金畔PGA)微球    PS/甲基丙烯酸丁酯(BMA)/ZnO微球粒子    

链霉亲和素包被荧光微球    生物可降解磁性纳米金壳微球    PS/BMA/八甲基环四硅氧烷(D_4)高分子复合材料    

亲和素包被荧光微球    二氧化硅红色荧光微球金畔5um    PS/ZnO多孔材料    

PMMA荧光微球    二氧化硅绿色荧光微球金畔5um    PS/ZnO乳胶粒子    

多重荧光团荧光微球    荧光智能温度响应聚合物水凝胶微球定制    PS/BMA/ZnO乳胶粒子    

FITC表面荧光微球    PNIPAM水凝胶微球定制    发射荧光磁性复合纳米微球    

大于5um荧光微球    叶酸修饰壳聚糖微球FA-CTS/NP    磁性荧光复合纳米生物探针    

直径小于5um荧光微球    PEG-DA/HEMA共聚凝胶微球    氨基功能化二氧化硅包覆四氧化三铁磁性荧光复合微球    

羧基蓝色微球    不同尺寸魔芋葡甘聚糖水凝胶微球定制    Fe3O4@SiO2-NH2磁性荧光复合微球    

染色微球    核壳结构硫化铋@硫化铜复合物微球    双发射比色荧光纳米微球    

蓝色多孔交联聚苯乙烯微球    接枝聚合物PAA-g-PIPA微球    Ag@Fe3O4@C-CdTe@SiO2磁性荧光复合微球    

超级彩虹荧光微球    TiO2/Fe2O3多孔微球    双硫腙改性氧化石墨烯/壳聚糖复合微球    

氨基铁磁微球    银掺杂聚多巴胺纳米微球负载石墨烯量子点PDANS@Ag/GQDs    石墨烯包裹PMMA微球改性环氧树脂    

羧基铁磁微球    花状纳米氧化锌微球    无机二氧化硅纳米粒子手性荧光复合微球    

羧基荧光铁磁微球    有机配位聚合物多孔碳微球    硅掺杂Eu3+–PMMA荧光材料    

包被铁磁微球    1微米多孔碳微球    新型基于酚醛和密胺树脂核壳结构复合微球    

磁性分离器    氟烷基化多孔碳微球    表面改性碳微球/不饱和聚酯复合阻燃材料    

生物素包被磁珠    不同尺寸多孔碳微球HPCSs定制    聚磷腈高分子荧光微球    

亲和素包被磁珠    聚合物修饰多孔碳微球PAP/HPCSs复合材料    改性荧光SiO2微球    

荧光磁珠    有机-无机杂化聚膦腈微球(PMSs)    改性时间分辨荧光微球    

二甲氨基磁珠    杂原子掺杂多孔碳微球(HMCMSs)    NiO/TiO2/C介孔空心微球复合材料    

氨基磁珠    铁纳米粒子掺杂多孔碳微球    PMMA稀土纳米复合材料    

羧基磁珠    负载锂基多孔碳微球。    共轭聚合物羧基化荧光微球    

交联磁珠    蛋黄-蛋壳结构多孔硅碳复合微球    改性微球MAO-CPVA    

光滑表面磁珠    PEG聚乙二醇修饰多孔碳微球    磁性荧光编码微球    

聚苯乙烯磁性微球/磁珠    表面功能化多孔碳微球(P-CMSs)    苝四羧酸酐/聚丙烯酸包裹SiO2微球    

流式校准和QC(质星控制)试剂盒    核壳磁性介孔碳纳米微球    磁性/ZnS量子点复合微球    

抗6×His抗体包被微球    碳包覆Au/TiO2介孔微球    二氧化钛微球复合光催化剂    

狻基多重荧光荧光微球    聚多巴胺纳米微球(PDS)    PbS包裹PVBC核/壳结构复合纳米微球    

羧基荧光微球    聚多巴胺改性海藻酸微球    聚合物微球改性聚丙烯复合材料    

蓝色/多孔交联聚苯乙烯微球    聚多巴胺/聚甲基丙烯酸复合微球    可膨胀微球填充改性聚丙烯复合材料    

生物素包被粉色荧光微球试剂盒    金/聚多巴胺复合微球    3D打印用尼龙微球改性光固化树脂复合材料    

BiotinCoatedFluorescentParticleKit,Pink,Even#peaks    聚多巴胺纳米微球负载石墨烯量子点    空心玻璃微球表面接枝聚合改性复合材料    

生物素包被尼罗红色荧光磁珠    聚多巴胺包覆四氧化三铁微球    Ⅱ-Ⅵ族半导体荧光纳米微粒/微球NCs    

BiotinCoatedFluorescentMagneticParticles,NileRed    聚乙二醇改性磁性聚多巴胺纳米微球    聚多巴胺超结构微球改性纺织品材料    

藻红蛋白PE微球    中空聚多巴胺微球    二氧化硅包裹荧光碳量子点复合微球    

碳微球/二氧化锰复合材料    多孔微球状纳米级生物玻璃    磁性微球四氧化三铁表面包覆[Cu3(btc)2]金属有机骨架复合材料    

四氧化三铁纳米微球    单分散磁性介孔生物活性玻璃微球    磁性四氧化三铁/导电聚苯胺轻质复合空心微球    

细胞膜包裹到微球表面    PLA微球金畔100nm    四氧化三铁/聚乳酸共聚物磁性复合微球    

二氧化硅复合聚多巴胺微球    羟基喜树碱叶酸-壳聚糖(FA-CTS/HCPT)微球    聚苯乙烯/四氧化三铁磁性高分子复合微球Fe3O4/ps    

订制低熔点60-70度,非交联琼脂糖微球    右旋酮洛芬-β-环糊精微球    四氧化三铁/二氧化硅复合微球Fe3O4/sio2    

PLGA微球(1um)    前药微球P(FPA-co-PEGMA)    纤维素中空磁性印迹复合微球    

氨基修饰聚苯乙烯红色荧光微球    BSA-PHB/PEG微球    PS/Fe3O4(聚苯乙烯/四氧化三铁)磁性高分子微球材料    

荧光标记微球玻片    PDA@DOX/PLGA微球定制    PU/Fe3O4(聚氨酯/四氧化三铁)磁性高分子微球材料    

二氧化硅微球250nm    壳聚糖海藻酸钠微球空载体    水滑石包裹四氧化三铁微球    

橙红色带荧光聚苯乙烯微球    PMMA微球,5UM    电磁pH多重敏感性Fe3O4/聚合物磁性微球    

红色聚苯乙烯微球    PLGA微球包载蛋白    壳核型磁性木质素改性酚醛微球    

四氧化三铁磁性纳米微球 直径5nm 1ml起订 基质 Fe3    纳米微球/碳球修饰氮化硼    Fe3O4@PANI@Au复合纳米材料    

PS微球    聚苯乙烯微球(c-PS)包覆氮化硼金畔BN(s-BN)    磁响应纳米四氧化三铁/壳聚糖复合微球    

加氨基或羟基葡聚糖磁性微球    (SiO_2/Au)中孔复合微球纳米金催化剂    磁性多孔微球(FMD)    

羧基修饰彩色微球  200-300nm    多孔PLGA-壳聚糖核壳结构复合微球    介孔氧化硅包裹四氧化三铁磁性栓塞微球    

荧光标记聚苯乙烯微球    氧化硅-聚苯乙烯纳米复合微球    碳包覆四氧化三铁磁性微球    

聚苯乙烯微球可修饰偶连氨基/羧基/磺酸基    纤维状二氧化硅(F-SiO2)微球    硅烷偶联化纳米磁性微球复合四氧化三铁材料    

PMMA微球    介孔SiO2/PPy复合微球    单链dna核酸适配体修饰二氧化硅/四氧化三铁磁性微球    

上述产品金畔生物仅用于科研,不可用于人体!

wyf 04.16

酞菁|外周对称和非对称4-(三氟甲氧基)苯氧基取代酞菁锌的非线性光学性质

在这个工作中,新的不对称,外围地metallophthalocyhaiines代替,即2 (3)- [(4-nitrophenyl)乙炔基]-{9 10 16、17、23日24-hexakis – (4 – (trifluoromethoxy)苯氧基)-phthalocyhaiinato}锌(1 b)和2 (3)- [(4-nitrophenyl)乙炔基]-{9(10),16(17),23(24)三- (4 – (trifluoromethoxy)苯氧基)-phthalocyhaiinato}锌(2 b)准备。


用著名的光谱方法对新型酞菁锌进行了结构鉴定。


研究了酞菁在四氢呋喃、二氯甲烷和二甲基亚砜等有机溶剂中的溶解度。


浓度对四氢呋喃中4 × 10−6 ~ 14 × 10−6 M范围内产生的酞菁(1b和2b)聚集行为的影响进行了研究。研究了大环分子(1b和2b)在多种有机溶剂中的聚集特性。


根据现有文献的数据,合成了外围八取代和四取代的酞菁锌(1a和2a)与4-(三氟甲氧基)苯氧基基团。


测定并比较了对称取代和非对称取代酞菁的光限幅和三阶非线性性质。

酞菁|外周对称和非对称4-(三氟甲氧基)苯氧基取代酞菁锌的非线性光学性质

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酞菁|外周对称和非对称4-(三氟甲氧基)苯氧基取代酞菁锌的非线性光学性质

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。sjl2022/02/22

CY5-透明质酸300k CY5-Hyaluronate

CY5-透明质酸300k

CY5-Hyaluronate,

红色荧光标记透明质酸CY5-Hyaluronate,CY5-HA

Cyhaiine5-Hylauronic acid

外观:蓝色粉末

分子量:10K 20K 30K

溶解度:水

质量控制:95%

储存条件:-20

保存时间:一年

CY5-透明质酸300k  CY5-Hyaluronate

上海金畔生物科技有公司自己的实验室专注合成荧光标记的透明质酸Hylauronic acid(HA)产品,以及各种的透明质酸钠活性基团改性产品,Hyaluronate改性我们可以修饰NHS,NH2氨基,生物素Biotin,叠氮N3,醛基,巯基Thiol-SH, 马来酰亚胺MAL等等产品,透明质酸的的可以选择各种分子量的产品。

 Hyaluronate透明质酸Hylauronic acid(HA)可以选的荧光分子和分子量:

1:FITC/Rhodamine/TRITC/Comarin/Bodipy/ICG/CY3/CY3.5/CY5/CY5.5/CY7/CY7.5

2:葡聚糖改性基团:活化脂NHS/氨基NH2/生物素Biotin/叠氮N3/醛基CHO/巯基SH/马来酰亚胺MAL/炔烃Alkyne/DBCO/Vinyl sulfone/Hydrazide

3:可以形成的交联产品:PEG/PCL/PLGA/Dextrhai/PEI/Chitoshai/

产品列表:

FITC-Hyaluronate

Fluorescein-Hylauronic acid

TRITC-Hylauronic acid

Comarin-Hyaluronate

Bodipy-Hyaluronate

ICG-Hyaluronate

CY3-Hyaluronate

CY3.5-Hyaluronate

CY5-Hyaluronate

CY5.5-Hyaluronate

CY7-Hyaluronate

CY7.5-Hyaluronate

Hylauronic acid-NHS

Hylauronic acid-NH2,amine

Hylauronic acid-MAL

Hylauronic acid-Biotin

Hyaluronate-Alkyne

Hyaluronate-Hydrazide

Hyaluronate-Thiol

Hyaluronate-N3,azide

Hyaluronate-DBCO

Hyaluronate-Acrylate

Hyaluronate-AMCA

Rhodamine-Hyaluronate-Fluorescein

Hyaluronate-Epoxide

Hyaluronate-Tyramine

Hyaluronate-PEG

Hyaluronate-PCL

Hyaluronate-PLGA

Hyaluronate-Dextrhai

Hyaluronate-PEI

Hyaluronate-Chitoshai/

纯度:98%

产地:上海

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

供应商:上海金畔生物科技有限公司

说明:提供使用说明,核磁图谱,包装,价格,产地,制备方法,应用,稳定性,溶解度,简单合成等各种信息

仅用于用于科研,不能用于人体试验zyl 2022.04.12)

FITC-HA MW:50K的应用

FITC-HA MW:50K

金畔生物提供荧光标记的透明质酸Hylauronic acid(HA)产品,以及各种的透明质酸钠活性基团改性产品,Hyaluronate改性我们可以修饰NHS,NH2氨基,生物素Biotin,叠氮N3,醛基,巯基Thiol-SH, 马来酰亚胺MAL等等产品,透明质酸的的可以选择各种分子量的产品。

Hyaluronate-Fluorescein,HA-FITC 绿色荧光标记透明质酸

外观:黄色粉末

分子量:10K 20K 30K 50k

溶解度:水

质量控制:95%

储存条件:-20℃

保存时间:一年

结构式:

 FITC-HA MW:50K的应用

纯度:98%

产地:上海

供应商:上海金畔生物科技有限公司

说明:提供使用说明,核磁图谱,包装,价格,产地,制备方法,应用,稳定性,溶解度,简单合成等各种信息

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FITC-HA(200-400 kDa)
荧光染料Cy3标记链霉亲和素 Cy3-conjugated Streptavidin
FITC-dextrhai MW :5000
FITC-dextrhai MW :70000;fitc labeled dextrhai 70kDa;荧光标记葡聚糖
绿色荧光素标记壳聚糖,FITC-Chitoshai,Chitoshai-Fluorescein
FITC-Chitoshai MW:20K绿色荧光标记壳聚糖

仅用于用于科研,不能用于人体试验zyl 2022.04.11)

卟啉|新合成的卟啉及其金属卟啉衍生物的抗肿瘤和抗氧化性能研究

新合成的两种卟啉衍生物,1a-d和2a-d的金属配合物也得到了高收率的合成和表征。


在新卟啉和金属卟啉的合成过程中,我们采用了我们报道的策略,即用N,N-二甲基甲酰胺(DMF)作为盖封剂,吡咯与不同的杂芳醛反应。新的卟啉衍生物具有不同的芳香取代基和杂环。


通过元素分析和光谱分析确定了化合物的结构。研究了新型金属卟啉的结构和磁性能。


对新化合物的抗氧化和细胞毒活性进行了评价,并进行了构效关系分析。


与抗坏血酸相比,卟啉衍生物2a和4表现出优异的抗氧化活性。


而衍生物2、3和5对两种人类细胞系HePG-2和MCF-7表现出很强的细胞毒活性。


将最有前途的抗氧化剂卟啉,2a和4,对接到抗氧化蛋白Humhai peroxredoxin(代码:1HD2)的结合活性位点进行识别,检测其抗氧化活性的程度。


将细胞毒活性最强的卟啉3和5分子对接到端粒酶抑制剂酶的结合位点,以评估细胞毒活性的识别程度。


卟啉|新合成的卟啉及其金属卟啉衍生物的抗肿瘤和抗氧化性能研究

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卟啉|新合成的卟啉及其金属卟啉衍生物的抗肿瘤和抗氧化性能研究

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。

荧光Cy5.5标记的脂质体使用说明书

荧光Cy5.5标记的脂质体使用说明书

分散介质:水

浓度:1mg/mL

DSPE-PEG-Cy5.5含量:5%(质量比)

注意事项:

(1)4 oC避光保存,避免溶液结冰,结冰会导致脂质体生成不可逆的沉淀

(2)Cy5.5易发生光漂白,避免强光直接照射溶液

(3)长时间放置,可能会导致小部分脂质体团聚融合,导致粒径变大,可置于水浴超声(功率50~100W)10~30秒左右,使团聚融合的脂质体再分散,不影响使用效果。

 

表征数据:

(1)粒径分析

荧光Cy5.5标记的脂质体使用说明书

(2)荧光发射光谱

荧光Cy5.5标记的脂质体使用说明书

七异丁基三硅醇-笼形聚倍半硅氧烷|三硅醇异丁基-POSS|TriSilanolIsobutylPOSS白色粉末

七异丁基三硅醇-笼形聚倍半硅氧烷|三硅醇异丁基-POSS|TriSilhaiolIsobutylPOSS白色粉末

产品英文名称:Trisilhaiolisobutyl POSS

别名:三硅醇异丁基-POSS

纯度:97%

CAS编号:307531-92-6

分子式:C28H66O12Si7

分子量:791.42

结构式

七异丁基三硅醇-笼形聚倍半硅氧烷|三硅醇异丁基-POSS|TriSilhaiolIsobutylPOSS白色粉末

颜色/外观:白色的粉体

主要用途:用作涂料、添加剂等

包装规格:可定制

热稳定性(5%重量损失):210oC

溶剂不溶性:乙腈

树脂溶解度:脂肪族单体、低聚物、PP、PE、PA

库存产品:

巯基修饰的甘露糖

Sr/PTA-MOF

NOTA NHS ester

ZnO氧化锌纳米线,直径17nm,长度130nm 

fitc-黄原胶多糖(分子量300万) 

红色石墨烯量子点

FITC-HA100-150万Da 

FITC-HA80-200KDa 

MOF-74Cu

CsPbBr3量子点,油相

巯基化阿霉素SH-DOX 

TPE-COOH衍生物

POSS-NH2

巨噬细胞膜

罗丹明B标记细胞色素C 

ITO导电玻璃75*25*1.1mm 

cmp-neu5ac,cas:3063-71-6 

二硫化钨粉末微米级

DSPE-PEG-NHS,MW:2000 

PEG3400-Se-Se-PLGA40K(75/25) 

PLGA20K-b-mPEG5K PLGA:75/25