光电材料|降解过程对CsPbBr3单晶发光和光电性能的影响

采用垂直Bridgmhai-Stockbarger法研究了CsPbBr3单晶在大气湿度、电流通道和紫外辐射影响下的降解过程。

根据发光和光电测试结果,观察到CsPbBr3晶体降解过程中CsPb2Br5和Cs4PbBr6相的形成。

通过光扩散电流的光谱测量,确定了本征结构缺陷VBr和(VBr + e)在CsPbBr3晶体禁带中的能级位置和缺陷浓度的变化。

假定在电流通过的降解过程中,晶体的变暗是由于铅金属相的形成。

更多推存

meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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。sjl2022/01/18

光电材料|降解过程对CsPbBr3单晶发光和光电性能的影响

采用垂直Bridgmhai-Stockbarger法研究了CsPbBr3单晶在大气湿度、电流通道和紫外辐射影响下的降解过程。

根据发光和光电测试结果,观察到CsPbBr3晶体降解过程中CsPb2Br5和Cs4PbBr6相的形成。

通过光扩散电流的光谱测量,确定了本征结构缺陷VBr和(VBr + e)在CsPbBr3晶体禁带中的能级位置和缺陷浓度的变化。

假定在电流通过的降解过程中,晶体的变暗是由于铅金属相的形成。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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。

生物素偶联硫酸软骨素,Chondroitin-Sulfate-Biotin,要是脱乙酰基或降解成单糖或分子量较小的多糖

物理性质

CS是从动物组织中提取制备的酸性粘多糖类物质,为白色或类白色粉末;无臭;有引湿性。本品的水溶液具粘稠性,加热不凝结。本品在水中易溶,不溶于乙醇、丙酮、和乙醚等有机溶剂中,其盐类对热较稳定,受热达80℃亦不被破坏。硫酸软骨素水溶液,遇较高温度或酸即不稳定,主要是脱乙酰基或降解成单糖或分子量较小的多糖。

化学性质

CS在酸性、碱性及酶解条件下生成的不饱和糖,包括低分子CS和CS的寡糖或双糖均与β-消除反应有关。

CS在酸性、碱性和和中性条件下的降解程度以232nm处的紫外吸光度值表示,紫外吸光度值越大表示降解程度越大,从而反映出CS在不同条件下的稳定性。

名称 硫酸软骨素 

外文名 Chondroitin sulfate

生物素偶联硫酸软骨素,Chondroitin-Sulfate-Biotin,要是脱乙酰基或降解成单糖或分子量较小的多糖

配送:顺丰快递上门

用途:科研

状态:固体/粉末

产地:上海

储存时间:1

保存:冷藏

储藏条件:-20

仅用于用于科研,不能用于人体试验(zyl 2022.04.14)

为什么提取后的RNA会降解呢?

为什么提取后的RNA会降解呢?

在生物学研究和分子生物学实验中,我们经常需要提取RNA进行进一步的分析和研究。然而,我们发现无论是在实验室还是在自然环境中,提取后的RNA总会发生降解。这引发了一个问题:为什么提取后的RNA会降解呢?本文将从几个方面进行解析。

提取后的RNA容易受到RNase酶的降解。RNase是一种专门降解RNA的酶,在细胞中广泛存在。即使在提取过程中也难以wan全避免RNase的污染,这些酶会迅速降解RNA分子。尽管我们可以采取一些措施来减少RNase的污染,如在无菌条件下操作、使用RNase抑制剂等,但wan全消除RNase的影响是非常困难的。

提取后的RNA容易受到pH和温度变化的影响。在提取RNA的过程中,可能会涉及到pH和温度的变化。这些因素会导致RNA的结构不稳定,进而引发降解。特别是在碱性条件下,RNA的碱基会被脱氨基,从而导致链断裂。同时,高温也会引起RNA分子的部分或wan全降解。因此,在提取和保存RNA的过程中,我们需要注意维持适宜的pH和温度条件,以减少RNA的降解。

氧化损伤是导致提取后的RNA降解的另一个重要原因。氧气可以引发RNA的氧化损伤,特别是在开放的环境下或长时间存储的情况下,氧化反应会加速RNA的降解。RNA中的磷酸骨架和碱基易受氧化剂的攻击,进而导致链断裂。为了避免氧化损伤,我们需要在提取和保存RNA的过程中采取一系列的防护措施,如在无氧条件下操作、使用抗氧化剂等。

纯度不足也会导致提取后的RNA发生降解。如果提取的RNA纯度不高,其中可能含有降解RNA的物质,如RNase等,进而加速RNA的降解。因此,在提取RNA的过程中,我们需要严格控制提取方法和纯化步骤,确保RNA的纯度达到足够高的水平。

综上所述,提取后的RNA容易受到RNase酶的降解,同时还受到pH和温度变化、氧化损伤以及纯度不足等因素的影响。为了保持RNA的完整性,我们在提取和处理RNA的过程中需要采取一系列的防护措施,如在无菌条件下操作、使用RNase抑制剂、控制pH和温度等,以尽量减少RNA的降解。同时,我们也需要注意RNA的储存条件,避免长时间暴露于氧气和其他有害因素。通过合理的操作和有效的保护措施,我们可以更好地保护提取后的RNA,确保其在后续实验和研究中发挥准确可靠的作用。对此,关于为什么提取后的RNA会降解的问题,你还有什么疑问吗?

荧光标记壳寡糖Chitosan Oligosaccharide

荧光标记壳寡糖Chitoshai Oligosaccharide

壳寡糖又叫壳聚寡糖、低聚壳聚糖,是将壳聚糖经特殊的生物酶技术(也有使用化学降解、微波降解技术的报道)降解得到的一种聚合度在2~20之间寡糖产品,分子量≤3200Da,是水溶性较好、功能作用大、生物活性高的低分子量产品。它具有壳聚糖所没有的较高溶解度,全溶于水,容易被生物体吸收利用等诸多独特的功能,其作用为壳聚糖的14倍。壳寡糖是自然界中带正电荷阳离子碱性氨基低聚糖,是动物性纤维素。壳寡糖是由来源于虾蟹壳的壳聚糖降解成的带有氨基的小分子寡糖,是聚合度2-20的糖。壳寡糖的生物活性主要包括以下两个途径:首先,壳寡糖进入肠道后,抑制大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌等肠道致病菌,增加双歧杆菌等益生菌群数量,从而发挥肠道益生菌作用。其次,壳寡糖进入肠道后被吸收入血,到达相应靶器官,发挥免疫作用、调节血糖以及抑制肿瘤生长增值。

壳聚糖的荧光标记是研究壳聚糖在体内的分布、降解和吸收的重要方法之一.荧光素异硫氰酸酯(FITC)是一种常用的荧光染料.本文考察了FITC与壳聚糖氨基反应时,溶液pH值、FITC溶剂以及温度对反应动力学的影响,以期建立一种快速、稳定的制备荧光标记壳聚糖的方法.结果表明:随着pH值增大,反应加快,但7.7时,则对反应无影响:甲醇作为FITC的溶剂时反应速度大于PBS;随着反应温度的升高,反应速度也随之加快.

荧光标记壳寡糖Chitoshai Oligosaccharide 

FITC-Chitoshai Oligosaccharide

CY3-Chitoshai Oligosaccharide

CY3.5-Chitoshai Oligosaccharide

CY5-Chitoshai Oligosaccharide

CY5.5-Chitoshai Oligosaccharide

CY7-Chitoshai Oligosaccharide

CY7.5-Chitoshai Oligosaccharide