PFA波纹软管Pennchem(R)CT (称呼 : 3/8)日本三博特sanplatec

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产品名称:
PFA波纹软管Pennchem(R)CT (称呼 : 3/8)
产品编号 WEB14155
价格 会员价:0元;市场价:0元
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PFA波纹软管Pennchem(R)CT (称呼 : 1/4)日本三博特sanplatec

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PFA波纹软管Pennchem(R)CT (称呼 : 1/4)
产品编号 WEB14154
价格 会员价:0元;市场价:0元
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介绍一种响应近红外光的多肽纳米复合材料PNOC-PDA


介绍一种响应近红外光的多肽纳米复合材料PNOC-PDA

肿瘤耐多药(MDR)的特性是由P糖蛋白(P-gp)转运体过度表达引起的,它是造成化疗(CT)失败的主要原因之一,也严重阻碍了多肽纳米药物的临床转化。

有科研团队制备了一种新型的多肽纳米复合材料PNOC-PDA,它可以将NO递送与光热相结合,进而有效克服MDR的缺点以实现CT的效果比较好,并且被增强的CT可以和细胞内高浓度NO气体去辅助温和的光热疗法(PTT)来有效地根除癌细胞。多种实验结果表明,三种治疗方法的结合在克服MDR、杀伤MCF-7/ADR等方面均有较好的协同作用,P-gp表达下调至46%。实验通过一次静脉注射PNOC-PDA/DOX和一次近红外光照射,可以同时进行PTT、NO气体治疗和CT,因此在30天内可以实现MCF-7/ADR肿瘤治愈,且不会造成皮肤损伤、形成瘢痕和肿瘤复发。


介绍一种响应近红外光的多肽纳米复合材料PNOC-PDA

上海金畔生物提供荧光标记肽、二硫键多肽、同位素标记多肽,生物素或其他修饰多肽,甲基化修饰多肽,磷酸化磺酸和多肽,BSA/OVA/KLH转铁蛋白/其他蛋白偶连多肽等多肽定服合成服务

小分子多肽TAT-p53DM

R多肽载药修饰碳纳米管氧化石墨烯

多肽蛋白抗体修饰聚苯乙烯荧光微球

靶向肽-细胞穿膜肽双修饰PLGA纳米药物

多西紫杉醇欧联抑制肽靶向药物

多肽修饰的聚(甲基丙烯酸寡聚乙二醇酯-co-蟾毒灵)纳米制剂及其制备

蛋白(LMWP)修饰的PLGA纳米粒

环肽纳米管

99Tcm-RGD环肽二聚体

点击多肽(Click Peptide)

Fmoc – 4 – azidophenylalhaiine

Fmoc – Phe(N3) – OH

Fmoc – Azidohomoalhaiine

Fmoc – D – propargylglycine

Fmoc – D – Pra – OH

Fmoc – L – propargylglycine

Fmoc – L – Pra – OH

Fmoc – Lys(N3) – OH Fmoc – azidolysine; Fmoc – lys(azide);

卵泡刺激素多肽修饰的纳米给药系统

RGD多肽修饰阿霉素(DOX)-树枝状聚合物

酶敏感的响应性多肽eRGD

多肽药物与生物纳米材料的组合设计

pH响应肽和氧化还原敏感肽

多肽修饰-铂纳米颗粒

BixFey-TiO2纳米复合材料

纳米金棒负载抗体蛋白多肽

RGD功能多肽修饰的稀土上转换纳米材料

多肽修饰纳米金(GNRs)棒

Tat-聚乙二醇修饰明胶-硅氧烷纳米

GO@PFO纳米复合材料

多肽偶联壳聚糖川芎嗪纳米粒 pEGF-CS-TMP-NPs

多肽修饰Fe3O4磁性纳米

多肽修饰二氧化硅纳米颗粒

QQTNWSLTVNFKLY肽(记为QT肽)

LSWNTQQTVNFKLY肽(记为LT肽)

功能多肽修饰的明胶—硅氧烷纳米粒子

pALDH Leader多肽修饰的GS NPs能够靶向到线粒体

Tat-TTA1-PEG共修饰明胶-硅氧烷纳米粒

类弹性蛋白聚多肽ELP

特异性结合Fe3O4磁性纳米颗粒的短肽(TVNFKLY)

A2780的短肽(QQTNWSL)

多肽(QQTNWSLTVNFKLY)结合Fe3O4磁性纳米颗粒

叶酸靶向多肽修饰石墨烯

蛋白多肽抗体修饰无机纳米颗粒

提供天蓝光TADF分子TCzDFTPPO和TtBCzDFTPPO的定制合成:利用氢键优化白光热激发延迟荧光体系中的电荷转移激子分配的相关研究

热激发延迟荧光(Thermally activated delayed fluorescence, TADF)材料及其有机电致发光二极管(Orghaiic light-emitting diodes, OLED)因其兼顾100%激子利用效率、低成本和环境友好的特点而受到广泛关注,并取得了突飞猛进的发展。

科研人员通过在蓝光TADF分子中引入氟原子构建分子间氢键网络和电荷转移(Charge trhaisfer, CT)通道,进而引入位阻基团微调CT作用强度,实现了定域和离域CT激子的平衡,进而获得了EQE超过20%且白光色纯度和稳定性高的全TADF WOLED。

多数TADF材料是具有给受体(Donor-Acceptor, D-A)结构的有机分子,具有强的分子内和分子间CT效应。CT效应促进了反向系间窜跃和延迟荧光(Delayed fluorescence, DF)发射,是TADF材料和器件利用三重态激子发光的基础。这两种CT效应分别产生了定域和离域CT激子。就互补色WOLED中的蓝光TADF分子而言,前者具有强的空穴-电子耦合,有利于实现快速有效的激子辐射及精确的发光颜色调控,但在蓝-黄光能量传递过程中往往伴随严重的能量损失;后者的空穴-电子耦合则明显减弱,不利于激子辐射发光,但可以通过载流子迁移和直接俘获等方式显著增强黄光发射,但同时降低了白光色纯度和稳定性。显然,如果能够将定域和离域CT激子的优势整合起来,有望兼顾器件效率和白光色纯度。
该研究团队以咔唑或叔丁基咔唑为受体,以三苯基膦氧为给体,进而在桥接苯基上对称地引入两个氟原子,构建了两种天蓝光TADF分子TCzDFTPPO和TtBCzDFTPPO
提供天蓝光TADF分子TCzDFTPPO和TtBCzDFTPPO的定制合成:利用氢键优化白光热激发延迟荧光体系中的电荷转移激子分配的相关研究
单晶堆积结构显示,处于分子对称轴上的两个氟原子有效形成了分子间氢键网络。同时,膦氧受体外突的构型和更大的位阻导致分子间相互作用的局部差异性,从而提高了氢键网络的稳定性,使之在薄膜状态下得以保持。基于TCzDFTPPO三聚体的TDDFT拟合结果表明强的F—H氢键作用导致三聚体的最高被占轨道(Highest occupied molecular orbital, HOMO)和最低未被占轨道(Lowest unoccupied molecular orbital, LUMO)分别处于两个远离的分子上,从而形成高度离域的CT激发态。
同时,分别利用叔丁基的推电子作用和位阻效应,增强TtBCzDFTPPO的分子内CT效应,并抑制分子间CT作用。因此,虽然TCzDFTPPO和TtBCzDFTPPO的激发态能级相近,TtBCzDFTPPO的单重态-三重态劈裂能(ΔEST)降低约60%,且单重态激发态定域性得到增强,因而跃迁振子强度和辐射跃迁速率明显增加,发光量子产率(PLQY)也从TCzDFTPPO的35%提高到68%。
更为有趣的是,当与黄光TADF分子4CzTPNBu共掺时,在低4CzTPNBu浓度下,与TCzDFTPPO相比,TtBCzDFTPPO的自激发光(Prompt fluorescence, PF)和DF中,蓝光成分的比例较高,且寿命变化较小。
显然,TtBCzDFTPPO增强的激发态定域性避免了过度的蓝-黄光能量传递,因而,在低4CzTPNBu浓度下能够限制蓝光组分PLQY的下降,获得了高达90%的白光PLQY。这一现象在器件中也得到验证。TtBCzDFTPPO的WOLED具有出色的白光质量和光谱稳定性,其中蓝光组分的强度明显大于基于TCzDFTPPO的对照器件。
同时,前者的EQE达到22.3%,且在500 cd m-2亮度下仍能保持在19.0%。上述结果表明高效白光TADF体系的开发需要建立在对分子CT激发态合理优化的基础上,尤其是CT激子在单分子和聚集体中的不同行为对多组分白光体系的性能有至关重要的影响。这一工作为突破TADF技术在白光器件中的应用瓶颈,推动TADF材料和器件在照明领域的产业化开辟了新的方向。

相关结果发表在Advhaiced Functional MaterialsDOI: 10.1002/adfm.201908568)上。本文的第一作者为黑龙江大学硕士研究生孙佳南梁倩倩,通讯作者为许辉教授和魏莹博士。


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
提供天蓝光TADF分子TCzDFTPPO和TtBCzDFTPPO的定制合成:利用氢键优化白光热激发延迟荧光体系中的电荷转移激子分配的相关研究

具有热诱导迟荧光的9,10-二氢吖啶共聚物的设计

5H-茚并[1,2-b]吡啶-5-酮(IP)衍生物,TADF材料

D-π-A型结构的同分异构体IP-6-PhCz

IP-7-PhCz

IP-8-PhCz

IP-9-PhCz

IP-6-TPA

IP-7-TPA

IP-8-TPA

IP-9-TPA

咔唑衍生物2,3,5,6-四咔唑-4-氟苯腈(CyFbCz)

基于双苯砜为核心受体单元的咔唑类树枝状TADF分子

4,4'-对(3,6-二叔丁基咔唑)二苯基砜(G1)

4,4'-对-3,6-二(3,6-二叔丁基咔唑)咔唑二苯基砜(G2)