SOSG荧光探针用于检测一氧化碳CO-

  SOSG荧光探针用于检测一氧化碳CO

  比率型一氧化碳荧光探针及其制备方法及应用提供了比率型一氧化碳荧光探针及其制备方法及应用,涉及生化材料领域。

  本文提供的比率型一氧化碳荧光探针具有型I所示的结构。该比率型一氧化碳荧光探针具有合成原料易得、合成简单、目标化合物荧光量子产率高、抗光漂白能力强、比率响应等优点,避免了传统荧光探针在检测过程中不适合高浓度检测和单一发射。温度、pH值、仪器等外部因素干扰的缺点可用于检测细胞中的一氧化碳。

  一氧化碳荧光探针具有类型I所示的结构:

SOSG荧光探针用于检测一氧化碳CO-

  本文提供了以下步骤:

  1.丙烯基溴.碱性化合物与有机溶剂混合,以获得化合物。

 

SOSG荧光探针用于检测一氧化碳CO-

  将化合物2与苯并噻唑-2-乙腈.有机碱.有机酸和二有机溶剂混合,以保护。

  一氧化碳荧光探针在气氛中进行Knoevenagel反应,具有类型I所示的结构。

  其他量子点:

      β-环糊精修改CDSE量子点。

      葡聚糖修改CDSE量子点。

      聚乳酸纳米粒用于CDSE量子点。

      CDSE硒化镉量子点与Ag混合。

      Cdse量子点(Eu^3+/Cdse)与稀土EU混合。

      Ag纳米颗粒/CDSE量子点复合物。

      Cdse量子点/氧化石墨烯复合物。

      CDSE量子点与CDSE量子点混合。

      硫化镉CDS量子点。

      CDS量子点与In混合。

      CDS量子点与Mn混合。

      CDS量子点与钯混合。

      锰铜与硫化镉CDS量子点混合。

  上海金畔生物科技有限公司供应金属有机骨架(MOFs)、共价有机骨架(COFs)和氢键有机骨架(HOFs)等一系列多孔材料;技术成熟;对于科研机构支持货到付款。

AZDye 488 DBCO是一种水溶性绿色荧光探针,用于无铜检测叠氮化物标记生物分子

AFDYE 488  DBCO

AFDye 488 DBCO绿色荧光探针

AZDye 488 DBCO是一种水溶性绿色荧光探针,用于无铜检测叠氮化物标记生物分子.在铜的存在引起关注的应用中,AZDye 488 DBCO是一种理想的替代铜的替代品,需要荧光的炔类化合物。该反应速度极快(k>800m-1s-1),选择性好,生物相容性好,不需要铜催化剂或高温。如此优异的反应速率常数是迄今为止所描述的任何其他生物正交反应对所无法比拟的。

AFDye 488 DBCO绿色荧光探针

分子量:792.12

溶解:水、DMSODMF

形态:橙色至浅色红色固体

存储条件:-20℃,干燥避光

ABS/Em极大值:494/517 nm

消光系数:73,000

显微激光线:488 nm

流式细胞术激光线:488 nm

CF 2600.35

CF 2800.19

AZDye 488 DBCO是一种水溶性绿色荧光探针,用于无铜检测叠氮化物标记生物分子 

上海金畔生物科技有限公司是西北一家生物公司,产品服务于光电材料、药物传递系统、点击化学等领域。公上海金畔生物科技有限公司主要经营产品有合成磷脂、生化试剂、ELISA试剂盒、细胞因子、纳米材料、荧光染料、点击化学、技术服务、实验耗材和消耗品、仪器设备,合成磷脂、聚乙二醇修饰、PEG修饰磷脂、鞘磷脂、糖鞘脂、磷脂酰肌醇、荧光活性染料、蛋白质结晶工具、酶、微生物代谢试剂等

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厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1

保存:冷藏

储藏条件:-20

卟啉|卟啉和卟啉代谢

由于血红素生物合成酶的缺陷,卟啉及其减少的同系物(卟啉原)及其前体在卟啉体内大量积累和排泄。


这些缺陷的性质正在使用生化和分子生物学技术来确定。


卟啉症的主要临床表现为光皮病变和神经功能障碍,与生化异常有关,并制定了相应的治疗措施。


金属卟啉和卟啉衍生物的外源性使用,不同于卟啉在卟啉症中的有害作用,可能在某些临床条件下有用,例如治疗高胆红素状态和检测和治疗某些癌症。

卟啉|卟啉和卟啉代谢

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卟啉|卟啉和卟啉代谢

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。

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由于血红素生物合成酶的缺陷,卟啉及其减少的同系物(卟啉原)及其前体在卟啉体内大量积累和排泄。


这些缺陷的性质正在使用生化和分子生物学技术来确定。


卟啉症的主要临床表现为光皮病变和神经功能障碍,与生化异常有关,并制定了相应的治疗措施。


金属卟啉和卟啉衍生物的外源性使用,不同于卟啉在卟啉症中的有害作用,可能在某些临床条件下有用,例如治疗高胆红素状态和检测和治疗某些癌症。

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光电材料|半导体纳米材料低温诱导光电性能的增强

纳米材料光电转换技术的发展引起了人们对实现高效和环境适应性光电技术的高度关注。


除传统的改进方法外,低温冷却在适用性、稳定性和无损特性等方面都具有优势。


由于纳米材料与温度相关的物理性质,其冷却的工作机制源于其固有特性,如晶体结构、载流子运动和载流子或陷阱密度等。


材料、性能和机理等方面综述了制冷增强光电性能的新进展。


最后,对其应用前景和存在的问题进行了总结。


这些关于低温冷却的研究揭示了它作为一种创新策略,进一步实现光电转换的改进,而不损害固有组件,并预见在极端条件下的高性能应用。

光电材料|半导体纳米材料低温诱导光电性能的增强

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除传统的改进方法外,低温冷却在适用性、稳定性和无损特性等方面都具有优势。


由于纳米材料与温度相关的物理性质,其冷却的工作机制源于其固有特性,如晶体结构、载流子运动和载流子或陷阱密度等。


材料、性能和机理等方面综述了制冷增强光电性能的新进展。


最后,对其应用前景和存在的问题进行了总结。


这些关于低温冷却的研究揭示了它作为一种创新策略,进一步实现光电转换的改进,而不损害固有组件,并预见在极端条件下的高性能应用。

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FAM amine/ICG/TAMRA/FAM-Amine羧基荧光素标记氨基,5-FAM Maleimide,787632-00-2,5-FAM马来酰亚胺

FAM amine

ICG/TAMRA/FAM-Amine羧基荧光素标记氨基

5-FAM Maleimide,787632-00-2,5-FAM马来酰亚胺

描述:

FAM胺5-异构体是一种荧光素连接物,可进行酶促转氨作用。胺基的加入使化合物与羧酸、活化NHS酯和其他羰基更具反应性。

应用:

标记抗体,用作荧光探针

标记用于杂交探针的寡核苷酸

检测凝胶和蛋白质印迹中的蛋白质

5-FAM Maleimide是荧光素染料的衍生物,活化后可轻松可靠地标记抗体、蛋白质和其他分子,用作荧光探针。荧光素-5-马来酰亚胺是荧光素的巯基反应性衍生物,标记蛋白质和其他具有游离巯基(半胱氨酸侧链)的分子

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钙离子荧光探针Fluo-8, AM/5×50

钙离子荧光探针Fluo-8, AM

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SOSG单线态氧荧光探针

FAM-NH2

厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

储藏条件:-20℃

酞菁|酞菁 大芳香大环有机化合物

酞菁是一种大的芳香族大环有机化合物,分子式为4h2,在化学染料和光电学方面具有理论或专门的兴趣。


它由四个由氮原子环相连的异吲哚单元组成。


4H2 = H2Pc具有二维几何结构,是一个由18个π电子组成的环体系。


π-电子的广泛的离域作用使分子具有一些有用的性质,使其在染料和颜料中得到应用。


由H2Pc的共轭碱Pc²⁻衍生的金属配合物在催化、有机太阳能电池和光动力治疗等领域具有重要的应用价值。

酞菁|酞菁 大芳香大环有机化合物

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它由四个由氮原子环相连的异吲哚单元组成。


4H2 = H2Pc具有二维几何结构,是一个由18个π电子组成的环体系。


π-电子的广泛的离域作用使分子具有一些有用的性质,使其在染料和颜料中得到应用。


由H2Pc的共轭碱Pc²⁻衍生的金属配合物在催化、有机太阳能电池和光动力治疗等领域具有重要的应用价值。

酞菁|酞菁 大芳香大环有机化合物

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卟啉|金属卟啉作为通用可见光和近红外光引发剂的聚合

制备了一系列金属化卟啉,并将其作为低光强下可活化聚合的可见光引发剂。


在本工作中研究的六种金属化卟啉中,有五种从未在文献中报道过,它们被专门设计成在单体中表现出良好的溶解度。


其中三个结构在@405 nm处有效,但值得注意的是,尽管它们在785 nm处的吸收较弱,但在甲基丙烯酸酯树脂的自由基聚合过程中也可以获得有效的近红外(NIR)聚合谱。


为了支持对聚合过程的实验观察,提出了一种结合光化学和光热途径的机理。

卟啉|金属卟啉作为通用可见光和近红外光引发剂的聚合

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在本工作中研究的六种金属化卟啉中,有五种从未在文献中报道过,它们被专门设计成在单体中表现出良好的溶解度。


其中三个结构在@405 nm处有效,但值得注意的是,尽管它们在785 nm处的吸收较弱,但在甲基丙烯酸酯树脂的自由基聚合过程中也可以获得有效的近红外(NIR)聚合谱。


为了支持对聚合过程的实验观察,提出了一种结合光化学和光热途径的机理。

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MOF金属框架|MOF作为刚性外壳,提高了硝胺炸药的力学灵敏度

选择金属有机骨架材料(MOF)制备了三种典型的硝胺炸药(RDX、HMX和CL-20)基核壳结构复合材料。


结果表明,三种典型含能材料被MOF材料包裹后的分解峰温度均有所提高,而活化能值均有显著提高。


冲击灵敏度和摩擦灵敏度均明显降低,表明MOF包裹后的稳定性得到了进一步提高。


此外,软件模拟证明,MOF材料的加入不会影响原含能材料的爆轰性能,这意味着这些复合材料仍然可以保持较好的能量性能。

MOF金属框架|MOF作为刚性外壳,提高了硝胺炸药的力学灵敏度

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结果表明,三种典型含能材料被MOF材料包裹后的分解峰温度均有所提高,而活化能值均有显著提高。


冲击灵敏度和摩擦灵敏度均明显降低,表明MOF包裹后的稳定性得到了进一步提高。


此外,软件模拟证明,MOF材料的加入不会影响原含能材料的爆轰性能,这意味着这些复合材料仍然可以保持较好的能量性能。

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卟啉|锡(IV)-四(4-磺基苯基)卟啉轴向配合物与十六烷基三甲基溴化铵的相互作用:胶束聚集和定位、荧光性质和光化学稳定性

阴离子锡(IV)-四(4-磺基苯基)卟啉轴向配合物与3种不同的配体(羟基、甲氧基和酪氨酸)在磷酸盐缓冲液中与电荷相反的表面活性剂包合的过程,在25°C。


研究了锡(IV)-卟啉轴向配体与十六烷基三甲基溴化铵球形胶束的结合和定位如何影响形成的体系的聚集、胶束形成、荧光性质和光化学稳定性。


研究结果确定了疏水Sn(IV)-卟啉配合物荧光猝灭或增强的条件,同时降低了其光化学破坏的可能性,可用于新型光dt光敏剂的设计。

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研究了锡(IV)-卟啉轴向配体与十六烷基三甲基溴化铵球形胶束的结合和定位如何影响形成的体系的聚集、胶束形成、荧光性质和光化学稳定性。


研究结果确定了疏水Sn(IV)-卟啉配合物荧光猝灭或增强的条件,同时降低了其光化学破坏的可能性,可用于新型光dt光敏剂的设计。

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卟啉|抗菌光动力疗法研究外周[Pd(bpy)Cl]+单元的四阳离子卟啉异构体活性

在这项工作中,我们报告了使用四阳离子卟啉与外围钯(II)配合物的抗菌光灭活菌株。


采用两种不同的Pd(II)-卟啉异构体对革兰氏阴性杆菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌和革兰氏阳性球菌金黄色葡萄球菌进行PDI实验。


所有实验均在足够浓度(不聚集)的光敏剂下,在白光照射2 h以上进行。我们发现最有效的PS引起活菌浓度显著降低。


结果表明,中位带正电荷的卟啉(3-PtTPyP)是一种有效的光敏剂。


因此,四阳离子卟啉可能是一种具有临床应用潜力的抗菌PDI药物。

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采用两种不同的Pd(II)-卟啉异构体对革兰氏阴性杆菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌和革兰氏阳性球菌金黄色葡萄球菌进行PDI实验。


所有实验均在足够浓度(不聚集)的光敏剂下,在白光照射2 h以上进行。我们发现最有效的PS引起活菌浓度显著降低。


结果表明,中位带正电荷的卟啉(3-PtTPyP)是一种有效的光敏剂。


因此,四阳离子卟啉可能是一种具有临床应用潜力的抗菌PDI药物。

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一文了解肽核酸PNA探针定制(Fmoc PNA单体与PNA 探针合成)

PNA探针定制

提供Fmoc PNA 单体原材料及 PNA 探针合成等业务。

PNA探针是人工合成的肽核酸,有很高的稳定性与特异性,在以下四个领域得到了广泛的应用:

1miRNA抑制剂(miRNA inhibitor)   

2) 反义药物研究和治疗领域

3) 分子生物和功能基因组学的工具

4) 诊断用分子探针:telomereFISH探针;Lightup探针;SNP鉴定探针;Microarray探针;

Nucleic acid biosensor探针

一文了解肽核酸PNA探针定制(Fmoc PNA单体与PNA 探针合成)

PNA定制

PNA探针类型

      无标记的PNA

-N端的游离胺

    -N端的乙酰化作用

   带标记的PNA

    -N端和C端标记

    –双标记

   修饰PNA

氨基酸修饰其他适当的官能团修饰

Alpha Gamma PNA

多标记的PNA骨架

-PNA骨架的附加功能

设计指南

1. PNA有很好的亲和力一般只需13~18个碱基即可。

2.   富含丰富的嘌呤碱基的序列有聚集现象且溶解度降低。

嘌呤碱基含量限于80%(建议不要超过60%

嘌呤碱基伸展不要超过5

3. 为增加溶解度可以在碱基序列中增加O linker (eg linker), E linker, X linker, 赖氨酸等溶解度促进因子。

4. PNAN端标记时,为避免杂交时标记分子的影响在PNA和荧光标记中间添加O linker等。

5. PNAC端标记是,C端的末端加入赖氨酸或者L-半胱氨酸后加标记

英文名称

规格

TelC-FAM

5nmole

TelC-Cy3

5nmole

TelC-Cy5

5nmole

TelC-Alexa488

5nmole

TelG-FAM

5nmole

TelG-Cy3

5nmole

TelG-Cy5

5nmole

TelG-Alexa488

5nmole

TelC-FITC

5nmole

TelG-FITC

5nmole

TelC-TMR

5nmole

TelG-TMR

5nmole

延迟荧光探针的优势;热激活延迟荧光(TADF)纳米探针的制备以及在生物成像中的应用

延迟荧光探针的优势

科研人员合成了一系列热激活延迟荧光(TADF)纳米探针及其制备方法和在生物成像中的应用.

所述的热激活延迟荧光(TADF)纳米探针分子与已报道的成像探针分子相比,制备的热激活延迟荧光纳米探针具有更好的荧光强度和荧光效率,极大的提高了此类分子的成像灵敏度,改善了探针的荧光性质,具有良好的水溶性,强亮度和稳定性,隔氧,而且还具有潜在荧光长寿命特征,在细胞成像方面可以呈现出清晰,稳定,荧光信号强的成像效果,荧光寿命可达到271.20微秒及以上,有利于降低自吸收效应和内滤效应,减少了发射光和散射光之间的检测错误,降低了荧光成像的背景噪音,提高了成像信噪比,并可用于超高分辨荧光成像实验.

延迟荧光探针的优势;热激活延迟荧光(TADF)纳米探针的制备以及在生物成像中的应用

上海金畔生物科技有限公司提供金属配合物,热激活延迟荧光(TADF)材料,聚集诱导延迟荧光(AIDF)材料,聚集诱导发光AIE材料的定制合成

深红光TADF分子pCNQ-TPA

TADF材料BPI-PhPXZ

TADF材料BPI-PhDMAC

不对称TADF发光体2Cz-DPS  AIE-TADF发射体

螺环芴基TADF材料DM-BD1和DM-BD2

TPA-QNX(CN)2

S-CNDF-D-tCz

D-A分子DMAC-PTR

D-A型TADF发光材料SADF-TTR

含三嗪基团TADF分子

蓝色TADF分子tCPT

蓝色TADF材料Ph-tCPT,o-PhCz-tCPT,p-PhCz-tCPT,3-PhCz-tCPT 

基于三嗪并三氮唑的热活化延迟荧光材料

9,9'-(磺酰基双(嘧啶-5,2-二基))双(3,6-二叔丁基-9H-咔唑)(pDTCz-DPmS)

pDTCz-DPmS, pDTCz-DPzS, pDTCz-3DPyS, pDTCz-2DPyS,pDTCz-DPS

9,9'-(磺酰基双(吡嗪-5,2-二基))双(3,6-二叔丁基-9H-咔唑)(pDTCz-DPzS)

功能性热激活延迟TADF荧光染料DCF-MPYM-N1和DCF-MPYM-N2

含有二苯基磷氧基团的双极传输型热激活延迟荧光主体材料POCz-CzCN

基于吩噁嗪,吩噻嗪,咔唑衍生物和吡嗪菲的客体材料

PXZ-DCPP,cas1803288-00-7,7,10-bis(phenoxazine)-2,3-dicyhaiopyrazino phenhaithrene

PTZ-DCPP,CAS1803288-01-8,7,10-Bis(phenothiazine)-2,3-dicyhaiopyrazinophenhaithrene

二苯砜类热激活延迟荧光材料DDPhCzDCPP

二苯砜类TADF荧光材料DDTPACzDCPP

酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究

金属酞菁配合物已被用作各种反应的电催化剂。


采用化学惰性、热稳定的对氯苯基[1,3,4]恶二唑取代铜酞菁测定多巴胺和抗坏血酸。


实验表明,该化合物对多巴胺和抗坏血酸的氧化具有较强的电催化活性。


改性碳糊电极具有电极制备简单、稳定性高、抛光简单等优点。


由于酞菁在水溶液中的不溶性,电极无浸出或放电现象,单电极表面可用于多种分析测定。

酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究

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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。