近红外CdTe碲化镉量子点标记靶向多肽RGD、细胞核信号肽(NTS)、内质网信号肽(ETS)

近红外CdTe碲化镉量子点标记靶向多肽RGD、细胞核信号肽(NTS)、内质网信号肽(ETS)

波长:500nm550nm600nm620nm并可按要求定制

纯度:98%

包装:mg级和g

货期:一周

保存方法:2-8℃以下2

应用范围:显微成像、蛋白印迹、流式细胞技术及动态示踪。

厂家:上海金畔生物

描述:细胞核信号肽(NuclearTargetingSequences,NTS)和内质网信号肽(EndoplasmicreticulumTargetingSequence,ETS)分别连接碲化镉量子点(CdTeQuhaitumDots,QDs),

量子点主要分为亲水性和疏水性两种,医学领域应用的量子点常常是亲水性的,且为了与其他生物蛋白分子结合,在量子点表面带有氨基或羧基基团。应用于生物医学科学的量子点要求具有水溶性、荧光强、非特异性吸附低等特点,量子点的功能化修饰主要是把抗体、多肽、寡核苷酸、生物素等修饰在量子点表面,修饰方法主要包括静电吸附、共价耦联、非特异性吸附、巯基交换4种,其中共价耦联法是较常用、较稳定的方法。因此本文采用羧基化的水溶性量子点作为发光材料,采用共价交联法与EB病核抗原(EBNA1)进行耦联。。相对于传统的有机荧光分子材料,量子点具有如下优点:

1. 激发光谱宽而连续,吸光系数大,量子产率高;

2. 发射光谱窄而对称,无拖尾现象;

3. 荧光强度强,信噪比高;

4. 光稳定性好,抗光漂白能力强;

5. 发射波长随粒径大小改变。

由于其独特的化学和光学特性,量子点逐渐应用于肿瘤生物医学领域。

近红外CdTe碲化镉量子点标记靶向多肽RGD、细胞核信号肽(NTS)、内质网信号肽(ETS)

量子点定制产品

纳米二氧化硅偶联peg化ZnSe量子点修饰紫杉醇PTX

纳米Fe3O4偶联peg化CdSe/Cds量子点修饰喜树碱CPT

纳米四氧化三铁偶联peg化CdTe/CdS量子点修饰顺铂DDP

纳米金偶联peg化CdSe/ZnSe量子点修饰吉西他滨

纳米银偶联peg化CdS量子点修饰阿霉素DOX

纳米MnO2偶联peg化CdSe硒化镉量子点修饰紫杉醇PTX

纳米二氧化锰偶联peg化CdTe量子点修饰喜树碱CPT

纳米SiO2偶联peg化ZnS量子点修饰顺铂DDP

叶酸受体修饰近红外CdTe/CdS量子点

叶酸修饰的磷脂-聚乙二醇

黑磷量子点负载镍催化剂

甲基丙酰胺修饰近红外ZnO量子点

Bi3+掺杂近红外发光氧化锌量子点

Al3+掺杂氧化锌量子点

新型量子点探针QD-PEG-BTA

海肾荧光素酶(RLuc8)偶联RGD肽修饰CdTe量子点(RGD-QD-RLuc8偶联物)

铜铟硫/硫化锌量子点复合PEG-g-PSMA荧光微球

厂家:上海金畔生物科技有限公司

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厂家:上海金畔生物

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量子点主要分为亲水性和疏水性两种,医学领域应用的量子点常常是亲水性的,且为了与其他生物蛋白分子结合,在量子点表面带有氨基或羧基基团。应用于生物医学科学的量子点要求具有水溶性、荧光强、非特异性吸附低等特点,量子点的功能化修饰主要是把抗体、多肽、寡核苷酸、生物素等修饰在量子点表面,修饰方法主要包括静电吸附、共价耦联、非特异性吸附、巯基交换4种,其中共价耦联法是较常用、较稳定的方法。因此本文采用羧基化的水溶性量子点作为发光材料,采用共价交联法与EB病核抗原(EBNA1)进行耦联。。相对于传统的有机荧光分子材料,量子点具有如下优点:

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2. 发射光谱窄而对称,无拖尾现象;

3. 荧光强度强,信噪比高;

4. 光稳定性好,抗光漂白能力强;

5. 发射波长随粒径大小改变。

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