PNIPAAm-SH 聚N-异丙基丙烯酰胺-巯基

PNIPAAm-SH 聚N-异丙基丙烯酰胺-巯基

PNIPAAM 5500-SH、PNIPAAm-SH 聚N-异丙基丙烯酰胺-巯基 中文名称:聚N-异丙基丙烯酰胺-巯基

产品介绍

PNIPAAM 5500-SH

PNIPAAm-SH  聚N-异丙基丙烯酰胺-巯基

中文名称:聚N-异丙基丙烯酰胺-巯基

外观:固体(外观取决于分子量)

分子量可选

质量控制:取代率>90%,PDI<1.4

储存时间:1年

用途:科研

产地:上海

温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验

参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

分享四种以锌卟啉为“核”的“多臂”星形聚(N-异丙基丙烯酰胺)ZnTHPP-(PNIPAM-Br)n(n=1~4)

本文首先合成了(对羟基苯基)锌卟啉(ZnTHPP),再通过与2-溴异丁酰溴可控的酯化反应,合成了四种不同官能度的锌卟啉引发剂ZnTHPP-nBr(n=14)。然后,采用原子自由基转移聚合(ATRP)分别以这四种卟啉为引发剂聚合N-异丙基丙烯酰胺单体(NIPAM),制备了四种以锌卟啉为多臂星形聚(N-异丙基丙烯酰胺)ZnTHPP-(PNIPAM-Br)_n(n=14)。四种聚合物都具有良好的水溶性和温敏性,在水溶液中的LCST29.5℃31.5℃之间。以罗丹明B(RhB)水溶液为底物测试光催化性能,发现随着聚合物数的增加,光催化活性和化学稳定性也相应提高,星形聚(N-异丙基丙烯酰胺)(ZnTHPP-(PNIPAM-Br)4)具有较好的光催化性能和化学稳定性,并且可以通过加热从而可以实现催化剂的回收再利用。另外,由于金属卟啉在四星形聚合物含量比较少,导致催化活性低,不能满足一些实际的需求。基于此问题,合成了一种带有炔基的锌卟啉衍生物5-(4-炔丙氧基苯基)-10,15,20-三苯基锌卟啉ZnTPP-Py,并将上述催化性能好的四臂星形聚合物ZnTHPP-(PNIPAM-Br)_4端基上的溴取代为叠氮基团得到ZnTHPP-(PNIPAM-N3)4。然后,通过点击化学反应将两者结合,制备了一种新型结构的星形聚合物ZnTHPP-(PNIPAM-ZnTPP)4,该聚合物以锌卟啉为端基”,PNIPAM为四条”,具有更高的官能度,这种策略有效的解决了聚合物中卟啉含量低的问题,也表现出更好的光催化性能。此外,我们还运用活性氧捕捉剂验证了光催化过程中活性氧分子的存在,探究了ZnTHPP-(PNIPAM-Zn TPP)4的光催化降解罗丹明B(RhB)机理。

四种多臂星形聚合物ZnTHPP-(PNIPAM-Br)n(n=1-4)的合成路线如图4.1所示,所有聚合物的制备都保持引发剂和单体的基团摩尔比为1:200,其中ZnTHPP-(PNIPAM-Br)的具体制备步骤如下:

8.83 mg ZnTHPP-Br (1×103 mol)224 mg NIPAM (2×103 mol)溶于DMF(2 mL)中。通入氮气10 min,再进行三次冷冻抽气融化充氮气循环,彻底除去体系中的空气,加入溴化亚铜(Cu(I)Br22.95 mg(1.6×10‘mol)并重复上述除空气步骤,接着加入38.4uL MeTREN (1.6×10* mol),重复三次冷冻抽气融化充氮气循环,确保体系无氧气后,在60℃反应12小时。聚合反应在暴露于空气后而终止,加THF 溶液稀释反应混合物并通过中性氧化铝柱吸附催化剂和未反应的吓琳引发剂,收集的液体通过旋蒸除去溶剂后,产物在DMF溶液中透析(MWCO,2000) 48 h纯化,减压蒸馏除去DMF并真空中干燥24小时,得到单臂(N-异丙基丙烯酰胺)聚合物ZnTHPP-(PNIPAM-Br)

分享四种以锌卟啉为“核”的“多臂”星形聚(N-异丙基丙烯酰胺)ZnTHPP-(PNIPAM-Br)n(n=1~4)

分享四种以锌卟啉为“核”的“多臂”星形聚(N-异丙基丙烯酰胺)ZnTHPP-(PNIPAM-Br)n(n=1~4)

金畔生物供应卟啉产品目录:

5,10,15,20-四(4-辛酰氨基苯基)卟啉(简称TOAPP) 

5,10,15,20-tetra(4-octhaioylamidophenyl)porphyrin

http://www.jinphaibio.cn/product/85990

5,10,15,20-四(4-癸酰氨基苯基)卟啉(简称TDAPP) 

5,10,15,20-tetra(4-dechaioylamidophenyl)porphyrin

http://www.jinphaibio.cn/product/85991

5,10,15,20-四(4-月桂酰氨基苯基)卟啉(简称TLAPP) 

5,10,15,20-tetra(4-lauroylamidophenyl)porphyrin

http://www.jinphaibio.cn/product/85992

5,10,15,20-四(4-棕榈酰氨基苯基)卟啉(简称TPAPP) 

5,10,15,20-tetra(4-palmylamidophenyl)porphyrin

http://www.jinphaibio.cn/product/85993

5,10,15,20-四(4-茶酰氨基苯基)卟啉(简称TSAPP)

5,10,15,20-tetra(4-tearylamidophenyl)porphyrin

http://www.jinphaibio.cn/product/85994

 本文来自

N-叔丁基-3-异丙基-4-甲基-5-氧代-2,5-二氢-1H-1,2,4-三氮唑-1-甲酰胺,CAS:120892-21-9

N-叔丁基-3-异丙基-4-甲基-5-氧代-2,5-二氢-1H-1,2,4-三氮唑-1-甲酰胺,CAS:120892-21-9

英文名称: N-(tert-Butyl)-3-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide;分子式:C11H20N4O2,分子量:240.302

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上海金畔生物科技有限公司生产销售“N-叔丁基-3-异丙基-4-甲基-5-氧代-2,5-二氢-1H-1,2,4-三氮唑-1-甲酰胺,CAS:120892-21-9”“英文名称: N-(tert-Butyl)-3-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide;分子式:C11H20N4O2,分子量:240.302”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
N-叔丁基-3-异丙基-4-甲基-5-氧代-2,5-二氢-1H-1,2,4-三氮唑-1-甲酰胺,CAS:120892-21-9
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

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

更多推存

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

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。

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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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

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

PNIPAAm-COOH

PNIPAAm-COOH

PNIPAAm聚(N-异丙基丙烯酰胺)是一个分子结构极其独特的物质,其分子上的异丙基为强疏水性基团,而酰胺键又是亲水性很强的基团,在水相中有着较强的成氢键能力。以NIPAAm为骨架而制备的高分子材料,一般都具有良好的温敏性并存在一个特别的,可逆的相转变行为。这是因为在较低温度下,聚合物中的酰胺键能与水间形成氢键,而异丙基则可以通过疏水缔合作用,相互之间靠近稳定存在与聚合物的内部而阻止粒子之间的异丙基相互作用而发生缠结乃至结块沉淀。而如果让高分子溶液温度升高,则或破坏高分子的氢键作用,整个材料呈完全疏水性,因而在水溶液中,粒子之间相互靠近,缠结乃至形成较大颗粒的沉淀,从溶液中分离出来,而这个让高分子材料在水相中介于溶胀和沉淀之间的这个临界温度,就称之为相变温度(Low CriticalSolution Temperatrue, LCST)

产品名称 PNIPAAm-COOH
中文名称 聚丙烯酸叔丁酯-羧基
分子量 分子量定制
CAS N/A
溶解度 干燥,-20℃
存储条件 溶于有机溶剂
保存时间 一年

PNIPAAm-NH2 氨基化聚N-异丙基丙烯酰胺

PNIPAAm-NH2 氨基化聚N-异丙基丙烯酰胺
产品名称 PNIPAAm-NH2 氨基化聚N-异丙基丙烯酰胺
中文名称 聚N-异丙基丙烯酰胺-氨基
英文名称 POLY(N-ISOPROPYL ACRYL)-Amine
分子量 分子量定制
CAS N/A
溶解度 溶于有机溶剂
存储条件 干燥,-20℃
保存时间 一年

PNIPAAm-COOH

PNIPAAm-COOH

PNIPAAm聚(N-异丙基丙烯酰胺)是一个分子结构极其独特的物质,其分子上的异丙基为强疏水性基团,而酰胺键又是亲水性很强的基团,在水相中有着较强的成氢键能力。以NIPAAm为骨架而制备的高分子材料,一般都具有良好的温敏性并存在一个特别的,可逆的相转变行为。这是因为在较低温度下,聚合物中的酰胺键能与水间形成氢键,而异丙基则可以通过疏水缔合作用,相互之间靠近稳定存在与聚合物的内部而阻止粒子之间的异丙基相互作用而发生缠结乃至结块沉淀。而如果让高分子溶液温度升高,则或破坏高分子的氢键作用,整个材料呈完全疏水性,因而在水溶液中,粒子之间相互靠近,缠结乃至形成较大颗粒的沉淀,从溶液中分离出来,而这个让高分子材料在水相中介于溶胀和沉淀之间的这个临界温度,就称之为相变温度(Low CriticalSolution Temperatrue, LCST)

产品名称 PNIPAAm-COOH
中文名称 聚丙烯酸叔丁酯-羧基
分子量 定制
CAS N/A
溶解度 干燥,-20℃
存储条件 溶于有机溶剂
保存时间 一年

氨基化聚N-异丙基丙烯酰胺 PNIPAm-NH2

氨基化聚N-异丙基丙烯酰胺 PNIPAm-NH2
产品名称 氨基化聚N-异丙基丙烯酰胺 PNIPAm-NH2
中文名称 聚N-异丙基丙烯酰胺-氨基
英文名称 POLY(N-ISOPROPYL ACRYL)-Amine
分子量 分子量定制
CAS N/A
溶解度 溶于有机溶剂
存储条件 干燥,-20℃
保存时间 一年