生物材料吧
关注: 144 贴子: 257

  • 目录:
  • 其他
  • 12
    收购牦牛、黄牛牛心包。量大从优,大量招聘牛心包采集处理工人,熟手优先,待遇丰厚! (留言,或者私信留电话,第一时间联系您)
  • 11
    各类生物材料,国产牛心包膜,生物瓣膜原材料供应,可按要求戊二醛交联,抗钙化处理,理化,病毒检验等,公司有1500平洁净实验室,欢迎参观交流! 请关注发私信,现在贴吧严管留不了电话!
  • 0
    RBITC-Trhaisferrin ,罗丹明(RBITC)修饰人转铁蛋白 罗丹明(RBITC)是一种荧光染料,通常用于标记生物分子,如蛋白质、抗体和细胞等。RBITC表示罗丹明B异硫氰酸酯,是一种含有异硫氰酸酯官能团的染料。这种染料具有很强的化学活性,可以与生物分子中的氨基残基(通常是赖氨酸)发生共价结合,形成荧光标记的生物分子。 人转铁蛋白(Transferrin, TF)是一种与铁离子结合的糖蛋白,主要功能是运输铁离子。罗丹明(RBITC)修饰人转铁蛋白是一种荧光标
  • 0
    链霉亲和素偶联物 iFluor 546-标记,可以用于生物医学研究 链霉亲和素(streptavidin)是一种从链球菌中分离出来的蛋白质,具有很高的亲和力和特异性,能够与生物素(biotin)紧密结合。由于其高亲和力和特异性,链霉亲和素被广应用于生物医学领域,如免疫分析、蛋白质纯化、生物成像等。 iFluor 546是一种荧光染料,具有较高的荧光强度和稳定性,被广应用于生物医学研究中的荧光标记。 因此,链霉亲和素偶联物 iFluor 546-标记是一种将链霉亲和素与 i
    昊然生物 12-19
  • 0
    鬼笔环肽-iFluor 405结合物,能够发出蓝色的荧光 简介: 鬼笔环肽-iFluor 405结合物是一种具有特别性质的荧光标记物,它是由鬼笔环肽和iFluor 405两种物质结合而成。这种结合物常被应用于生物学、医学及材料科学等领域,以标记和观察某些特定的生物分子或细胞结构。 鬼笔环肽是一种具有高度特异性和亲和性的生物活性分子,它能够与某些蛋白质、核酸等生物分子特异性结合,从而对这些分子进行标记。而iFluor 405则是一种荧光染料,它能够发出蓝色的
    昊然生物 12-13
  • 0
    化合物CAS:41855-35-0,冠醚4'-Acetylbenzo-18-crown 6-Ether 简介: 4'-乙酰苯并-18-冠-6-醚是一种经过改性的冠醚化合物,具有特别的特点和优势。通过引入特定的官能团,这种化合物被赋予了新的功能,从而扩大了其应用范围。 4'-乙酰苯并-18-冠-6-醚是由苯并冠醚和乙酰基团两部分组成。苯并冠醚部分保留了冠醚的基本骨架,具有良好的络合性能和识别功能。而乙酰基团的引入,则赋予了该化合物新的化学性质,使其具有更好的稳定性和生物相容性。
  • 0
    供应苯并-18-冠-6-醚,CAS:14098-24-9的基础信息 基础信息: 中文名称:苯并-18-冠醚-6 别称:苯并-18-冠-6-醚 英文名称:Benzo-18-crown-6 CAS:14098-24-9 简介: 苯并-18-冠-6-醚,也被称为2,3,4,5,6,7,21,22-八甲基-2,3,4,5,6,7-六氢-1,4,10,13,16,19-六氧代-1H-苯并冠-6-基-O-(2,3,4,5-四氢呋喃基)-2,3-二硫代碳酸酯,是一种有机化合物,化学式为C24H36O6S2。它是一种白色或类白色的固体,熔点为99~101℃。苯并-18-冠-6-醚易溶于乙醇和氯仿,也溶于水。它对光和空气敏感,应密封干燥保存
  • 0
    求助纤维素的纤颤是什么情况
    卞949 12-5
  • 0
    生物素Phalloidin-Biotin Conjugate,鬼笔环肽-AMCA标记 简介: Phalloidin-Biotin Conjugate的制备过程复杂,首先需要合成鬼笔环肽和生物素两种物质。荧光素是一种具有强烈荧光性质的物质,能够在特定波长光的激发下发出鲜艳的荧光。生物素则是一种天然的维生素B7,具有很高的生物活性。合成过程中,通过化学反应将荧光素与生物素进行偶联,生成了这种特别的生物素标记试剂。 这种试剂的用途十分广,主要应用于免疫组织化学、蛋白质印迹、基因测序、细
  • 0
    Alexa Fluor 594 标记鬼笔环肽(红色),有两种异构体? 基础信息: Alexa Fluor 594 标记鬼笔环肽 Alexa Fluor 594 标记鬼笔环肽(红色) 分类:多肽标记试剂 溶解性:溶于部分有机溶剂 外观:固体或粉末/液体 规格:mg 纯度:95%+ 储存:/ 用途:科研 描述: Alexa Fluor 594 标记鬼笔环肽有两种异构体:反式和顺式。反式异构体表现出更高的荧光强度和稳定性,而顺式异构体则更容易被细胞摄取。因此,在选择使用这种染料时,需要根据实验需求选择合适的异构体
  • 0
    Avidin,Biotin conjugated,生物素偶联亲和素,Avidin-Biotin 简介: Avidin,Biotin conjugated是通过将生物素与亲和素结合,形成一种能够与目标分子特异性结合的试剂。这种结合是通过共价键实现的,使得生物素和亲和素之间的结合很牢固。这种试剂的优点在于,它能够利用生物素的亲水性和亲和素的亲脂性,使其能够更好地与目标分子结合,从而达到更好的实验效果。 在实验中,Avidin,Biotin conjugated通常被用来作为一抗或二抗的替代品。与传统的抗体相比,
    昊然生物 11-28
  • 0
    ATTO 647标记链霉亲和素,荧光试剂ATTO 647 streptavidin ATTO 647 streptavidin ATTO 647标记链霉亲和素 分类:蛋白标记试剂 溶解性:溶于部分有机溶剂 外观:固体或粉末 规格:mg 纯度:95%+ 储存:/ 用途:科研 简介: ATTO 647 标记链霉亲和素属于荧光试剂。ATTO 647 是一种荧光染料,而链霉亲和素(Streptavidin)是一种蛋白质,具有高度特异性结合生物素的能力。将ATTO 647 与链霉亲和素结合后,形成的复合物可以用作荧光标记试剂,用于可视化和检测生物素标记的分
    今年十八 11-21
  • 0
    2,3,6-三-O-苯甲酰基-Β-环糊精,CAS:23666-43-5 基本参数: 中文名称:2,3,6-三-O-苯甲酰基-Β-环糊精 英文名称:HEPTAKIS-(2 3 6-TRI-O-BENZOYL)--CY CAS:23666-43-5 溶解性:溶于大部分有机溶剂 分类:大环化合物 形态:固体或粉末 规格:mg 纯度:95%+ 储存:/ 用途:科研 简介: "2,3,6-三-O-苯甲酰基-Β-环糊精"是一种特别的环糊精分子,其化学结构经过特定的化学修饰。在这个分子中,环糊精的第2、第3和第6个碳原子上分别连接了苯甲酰基(benzoyl)基团。这种化学
    今年十八 11-16
  • 0
    gamma-cyclodextrin,(2-羟丙基)-γ-环糊精的性质有什么? (2-羟丙基)-γ-环糊精是γ-环糊精(gamma-cyclodextrin)的一个衍生物,它的分子结构在γ-环糊精分子中的第二位碳原子上连接了一个羟丙基(hydroxypropyl)官能团。γ-环糊精是一种由葡萄糖分子组成的环形分子,具有特别的空腔结构,可以将一些分子包裹在内部。 (2-羟丙基)-γ-环糊精通常用作载体,具有提高溶解度、稳定性,改善药物的生物利用度,降低药物毒性等特性。由于其空腔结构,它可以包结合一
    今年十八 11-15
  • 0
    荧光素SPA-FITC,绿色荧光染料FITC标记SPA蛋白试剂 基本参数: SPA-FITC是一种荧光标记的试剂。SPA(Streptavidin-Phycoerythrin Agarose)是一种具有高度亲和性的蛋白质,常用于结合生物素标记的分子。FITC(Fluorescein isothiocyanate)则是一种荧光染料,通常在实验中用于标记蛋白质、抗体、核酸等生物分子,以便进行细胞成像、免疫细胞化学、流式细胞术等生物学实验。 将FITC荧光染料与SPA结合,就形成了SPA-FITC复合物。这种复合物通常用于生物分子的检测和分析,
  • 0
    CAS:217973-03-0,轮环藤宁配合物1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7-三乙酸钠盐 简介: DO3A是一种大环化合物。它是一种含有氮、氧和硫杂原子的大环螯合剂,通常用于与金属离子形成稳定的配合物,特别是用于磁共振成像(MRI)等生物医学应用中。 DO3A分子的结构包括一个由氮、氧和硫原子组成的大环,该大环周围有四个乙酸基和四个乙酰巯基(thioacetate)基团。这些官能团赋予DO3A在水中溶解度良好,同时也提供了多个配位位点,使其能够与金属离子形成稳
  • 0
    金属离子吸附-PEG-SH coating Fe3O4 nanoparticles(150nm) 中文名称: PEG-SH包裹四氧化三铁150nm 描述: 巯基官能团可以与金属形成配位键,使得Fe3O4颗粒可以用于吸附金属离子、催化等应用。同时,巯基也可以用于表面修饰,进一步拓展颗粒的应用领域。 球磨法是在球磨机中加入几微米的 Fe304颗粒,通过钢球的撞击和研磨,使粗 Fe304颗粒细化至纳米级。Gerardo将0.5pm 的Fe304和甲醇混合,在氩气保护下球磨,得到7—10nm的Fe3O4粒子。 固相法制备Fe304纳米粒子的主要优点
    昊然生物 10-24
  • 0
    羧基化二氧化硅包四氧化三铁60nm,四氧化三铁表面改性机理 简介: 一般而言,对四氧化三铁的表面改性通常通过以下这两种机理实验:空间稳定机理与电荷稳定机理。 加入表面活性剂或者其他偶联剂与四氧化三铁表面发生化学吸附或者物理吸附,纳米四氧化三铁表面被包覆上表面活性剂分子或者偶联剂分子,由于空间位阻效应,四氧化三铁颗粒与颗粒之间被隔开,起到了分散稳定的作用。在这方面,zui早的研究起始于1956年,Papel1l在反应体系存在油
    昊然生物 10-19
  • 0
    油酸修饰四氧化三铁40nm,具有亲油性(疏水性)的特性 Oleic acid modified Fe3O4 nano(40nm),油酸修饰四氧化三铁40nm 油酸(又称为十八碳烯酸)是一种长链脂肪酸,通常用作表面活性剂和润滑剂。它可以修饰四氧化三铁(Fe3O4)的表面,主要是因为油酸具有亲油性(疏水性)的特性,而Fe3O4的表面具有亲水性(疏水性)的性质。油酸分子中含有一个亲水的羧基(-COOH)和一个疏水的烃链,这使得油酸分子可以在Fe3O4的表面形成一个疏水性的层,从而改变了Fe3O
    昊然生物 10-16
  • 0
    核壳结构Fe3O4@SiO2/Cs-DTPA,具有超顺磁性,易与吸附质分离. 文献描述: 选取三价铬作为目标重金属,以制备的二乙烯三胺五乙酸(DTPA)改性硅铁磁性材料(Fe3O4@SiO2/Cs-DTPA),N-(三甲氧基硅丙基)乙二胺三乙酸钠盐(EDTA)改性的硅铁核壳材料(Fe3O4@SiO2-EDTA)和亚氨基二乙酸(IDA)修饰的介孔硅铁磁性材料(magMCM-41@IDA)作为吸附剂去除水体中游离态和络合态Cr(Ⅲ)。 进行了等温吸附实验和动力学吸附实验,探究了有机物,pH和共存阳离子对吸附过程的影响,并研究了材料的脱附再生
    今年十八 10-10
  • 0
    Fe3O4@SiO2-APTES,四氧化三铁纳米粒用于去除水溶液中的活性黑5染料 Fe3O4@SiO2/CAPTES/PVA 通过一锅法成功合成了Fe3O4@SiO2-APTES纳米粒子,用于去除水溶液中的活性黑5染料。为了获得染料去除效率的zui佳条件,研究了各种参数的影响,包括溶液pH、染料初始浓度和吸附剂用量。实验结果表明,染料的去除率随着pH值和染料初始浓度的增加而降低,随着吸附剂用量的减少而降低。事实上,在吸附剂用量为0.4g·L-1和pH = 3下,使用Fe3O4@SiO2-APTES NPs在90分钟内从水溶液中
  • 0
    CNT/Fe3O4@ZnO,CNTs/Fe3O4@SiO2,复合材料的光催化性能zui好 采用St ber法以磁性碳管(CNTs/Fe_3O_4)为基体,制备CNTs/Fe_3O_4@SiO_2复合材料,采用多元醇法在CNTs/Fe_3O_4@SiO_2复合材料表面组装ZnO,制备出CNTs/Fe_3O_4@SiO_2-ZnO复合材料.采用XRD,SEM,TEM,FTIR,XPS,PPMS,及紫外可见光光谱分析仪等手段研究复合材料的组织结构,形貌及光催化性能. 研究发现,采用St ber法在磁性碳管表面均匀地包覆一层SiO_2,采用多元醇法以醋酸锌为前驱体成功地在CNTs/Fe_3O_4@SiO_2复合材料表面组装纤锌矿结构ZnO颗
  • 0
    Cy7.5标记胰岛素(Insulin-Biotin),Cy7.5通常用于以下一些应用和 Cy7.5-Insulin-Biotin, Cy7.5(Cyanine 7.5)是一种近红外荧光染料,通常用于标记和追踪多种生物分子和细胞。Cy7.5通常用于以下一些应用和标记物质: 蛋白质和抗体:Cy7.5可以用于标记蛋白质和抗体,以进行荧光immunity组化、immunity印迹、流式细胞仪分析和蛋白质定量等实验。 核酸:Cy7.5可以用于标记DNA、RNA或寡核苷酸,以进行核酸电泳、原位杂交、荧光原位杂交(FISH)等核酸分析和成像应用。 细胞
  • 0
    硼酸三癸基酯,三甲基硅醇,1066-40-6是一种表面处理剂 三甲基硅醇(Trimethylsilanol)是一种有机硅化合物,其化学式为(CH3)3SiOH。这种化合物包含一个硅原子(Si)、三个甲基基团(CH3)和一个氢氧基团(OH)。硅原子与氧原子通过硅氧键(Si-O)相连。 三甲基硅醇是硅有机化合物家族的一员,它是硅氢醇(Silanol)的一种特别形式。硅有机化合物通常用于各种应用,包括化学合成、材料科学、医药和电子工业等领域。 中文名称:三甲基硅醇 英文名称:hydro
  • 0
    叠氮(N3-PEG4)-(DOTA)-3K是一种什么大环化合物 (N3-PEG4): 这部分表示一个含有 azide 官能团 (N3) 的 PEG4 链 (polyethylene glycol)。PEG4 包括四个乙二醇单元,而 azide 官能团通常用于点击化学反应,与含有丁炔基 (alkyne) 官能团的分子发生高效的反应,从而形成稳定的 triazole 结构。 -3K: 这部分可能表示有三个赖氨酸 (lysine) 残基,每个 lysine 残基包含一个赖氨酸分子。赖氨酸残基常用于连接其他分子或生物分子,以改变其亲和性、稳定性或其他性质,同时也可以用于
  • 0
    DOTA-Serotonin,DO3A-Serotonin,DOTA-SH用于研究和treatment与神经递质相关的疾病或生理过程。 DOTA-Serotonin 是一种化合物,它是螯合剂 DOTA(1,4,7,10-四乙烷二膦酸,1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid)与神经递质衍生物 5-羟色胺(serotonin)结合而成的。这种化合物的设计旨在将金属离子引入与 5-羟色胺相关的生物学分子中,从而用于核medicine成像或treatment。 5-羟色胺是一种神经递质,广存在于中枢神经系统中,对调节心情、情绪和睡眠等生理过程起着重
  • 0
    PEG修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(表面带马来酰亚胺基团) 马来酰亚胺(maleimide)基团改性聚乙二醇(PEG)修饰的四氧化三铁(Fe3O4)纳米粒,马来酰亚胺基团具有与巯基(thiol)反应的能力,因此可以用于将含有巯基的生物活性分子(例如抗体、药物、蛋白质或多肽)与修饰的PEG连接到四氧化三铁纳米粒的表面。这种偶联使得这些生物活性分子能够与纳米粒子结合,从而可以用于靶向药物传递、分子成像或生物传感等应用。 PEG具有良好的生物相容性
  • 0
    NOTA-PEG-Acrylamide 大环配体NOTA-聚乙二醇-丙烯酰胺 丙烯酰胺(Acrylamide)是一种有机化合物,其化学式为C3H5NO。它是一种无色、无味的结晶固体,常温下可溶于水。丙烯酰胺是一种重要的工业原料,用于合成聚合物以及其他化学反应中。 以下是丙烯酰胺的一些特点和应用: 聚合物合成: 丙烯酰胺是合成聚丙烯酰胺(Polyacrylamide)的原料之一。聚丙烯酰胺在水处理、土壤固化、石油开采等领域具有广的应用,例如用作絮凝剂、固化剂、流体控制剂等。 生
  • 0
    DOTA-PEG-NBD 大环配体DOTA-聚乙二醇-硝基苯恶二唑 硝基苯恶二唑(Nitrobenzimidazole)是一种有机化合物,其分子结构中包含苯环和恶二唑环,并且在苯环上连接有一个硝基基团(NO2)。硝基苯恶二唑(Nitrophenazone)是一种硝基化合物。硝基化合物是一类分子中含有硝基(NO2)官能团的化合物,硝基团由一个氮原子和两个氧原子组成。 维甲酸(Retinoic acid),也称为维生素A酸,是维生素A的活性形式之一,属于类维生素A的一种。它在人体内具有多种生物活性,
  • 0
    crown ether-PEG-Octreotide, 冠醚-聚乙二醇-奥曲肽 奥曲肽(Octreotide)是一种人工合成的肽类药物,人工合成肽是通过化学合成方法在实验室中合成具有特定氨基酸序列的肽分子。以下是常见的人工合成肽的方法: 固相合成(Solid-Phase Synthesis): 这是常用的人工合成肽的方法之一。在固相合成中,肽链是从C端(羧基末端)向N端(氨基末端)逐步建立的。首先,氨基酸的C端被连接到固相载体上,然后逐步添加其他氨基酸。每次添加一个氨基酸,都需要使用
  • 0
    Deferoxamine-PE-Methyl tetrazine 去铁胺-聚乙二醇-甲基四嗪 甲基四嗪(Methyl tetrazine)是四嗪类化合物的一种,具有四嗪环结构,并且带有一个甲基官能团。四嗪环是由四个氮原子组成的环状结构,具有特别的化学性质,可以用于与其他官能团发生特定的反应。 甲基四嗪在化学和生物学领域中都有一定的应用,特别是在官能团修饰和生物分子标记方面。 在化学领域,甲基四嗪的应用包括: 点击化学: 甲基四嗪可以与炔烃官能团发生点击反应,形成1,2,3-三唑
  • 0
    Deferoxamine-PEG-HRP 去铁胺-聚乙二醇-辣根过氧化氢酶 辣根过氧化氢酶(Horseradish Peroxidase,简称HRP)是一种酶类,主要从辣根(Horseradish)植物中提取得到。它是一种过氧化氢酶,属于氧化酶的一种。 HRP 在生物技术和生化研究中有广的应用。它具有催化氢过氧化物(H2O2)和底物之间的氧化还原反应能力,产生氧气和氧化产物。HRP 可以被用作标记物、催化剂和探针,主要用于生物分子的检测、分析和定量。 一种常见的应用是将 HRP 用作酶标记物(enzyme labe
  • 0
    NOTA-PEG-alginate ,大环配体NOTA-聚乙二醇-海藻酸钠 海藻酸钠(Sodium Alginate)是一种天然多糖,属于海藻酸的钠盐。它是从褐藻(海藻)中提取得到的,是一种水溶性的高分子化合物。 结构上,海藻酸钠是由两种不同的单糖单元组成:甘露糖(Mannuronic Acid,M)和葡萄糖醛酸(Guluronic Acid,G)。它们通过1-4键连接在一起,形成线性的聚合链。海藻酸钠的结构可以看作是由M和G单元交替排列组成,也就是所谓的MG交替型结构。 在海藻酸钠的结构中,甘露糖单元
  • 0
    NOTA-PEG-SiR,NOTA-PEG-TRITC ,大环标记罗丹明改性荧光染料 硅基罗丹明(Silicon Rhodamine)是一类荧光染料,属于罗丹明荧光染料家族的一员。硅基罗丹明是在传统的罗丹明结构中引入硅基取代基团而形成的一类化合物。 罗丹明荧光染料是一类含有罗丹明核结构的有机分子,具有强烈的吸收和发射光谱。硅基罗丹明在罗丹明的基础上,通过引入硅基取代基团,增强了其化学稳定性和荧光性能,使其在一些特定应用中具有优势。 硅基罗丹明染料通常具有良好
  • 0
    TCO-PEG-Thiol,TCO-PEG-CHO,点击化学偶联活性基团 硫醇是指包含巯基官能团(-SH)的一类非芳香化合物。从结构上来说,可以看成普通醇中的氧被硫替换之后形成的。除甲硫醇在室温下为气体外,其他硫醇均为液体或固体。硫醇可由卤代烷与硫氢化钠起取代反应制得,可作药物和橡胶硫化促进剂。 醛、糖醛、葡萄糖、麦芽糖等分子中都含有醛基。醛类分子中的醛基性质活泼,容易发生缩合、亲核加成反应。醛基能还原成羟甲基(—CH2OH)或氧化成羧基(
  • 0
    mPEG2000-PDLLA2000,mPEG/PDLLA2k,甲氧基聚乙二醇-聚DL-丙交酯 以开环聚合反应合成mPEG-PDLLA,并通过IR,1 H-HMR确证其结构,芘荧光探针法测定.结果 制备了去氧鬼臼毒素共聚物胶束,透射电镜下观察为近球形,平均粒径为22.0±8.9nm,载药量为20.67%,包封率为99.63%.结论 mPEG-PDUA聚合物胶束可作为疏水性药物去氧鬼臼毒素的载体,具有较高的载药性能,能一定程度提高去氧鬼臼毒素在水中的溶解度. 昊然生物仅用于科研,RL2023.5
  • 0
    磷脂peg马来酰亚胺DMPE-PEG-MAL/Maleimide-PEG-DMPE DMPE,,中文化学名1,2-二肉豆蔻酰-sn-甘油-3-磷酸醇胺,英文化学名:1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine的它,CAS号为998-07-2。作为一款试剂级别辅料,DMPE外观为白色粉末,分子式为C33H66NO8P,分子量在635.87。 DMPE-PEG是一种磷脂-聚乙二醇复合物,其中DMPE能够插入细胞膜的磷脂双分子层内,与细胞膜稳定结合,从而经DMPE-PEG-PDGFR-beta复合物可以在BMSC表面修饰PDGFR-beta。 相关内容: DSPE-TK-PEG2000-TPP DSPE-TK-PEG2K-TPP 磷脂
  • 0
    DSPE-PEG2k-Angiopeg-2/磷脂PEG多肽,DSPE-PEG-ANG胶质靶向肽 PEG修饰多肽增加药物的稳定性和活性。它可以改善药物的水溶性、稳定性和生物相容性,此外,此外, PEG修饰多肽还可以提高抗体的活性和特异性,从而更好地发挥抗体在免疫治疗中的作用。DSPE-PEG-Angiopep-2可以用来制作胶束,囊泡;Angiopep-2-PEG-DSPE形成的脂质体可以直接作用于肿瘤靶点,形成主动靶向效果。 相关内容: NH2-PEG5000-MAL mal-peg5k-NH2 马来酰亚胺聚乙二醇氨基 马来酰亚胺PEG氨基 NHS-SS-PEG2000-生
  • 0
    Maleimide-PEG-NHS/马来酰亚胺PEG活性酯/MAL-PEG2k-NHS PEG是乙二醇的线性聚醚。通常为了防止偶联过程中不必要的交联,聚合物的一端用甲氧基(mPEG)进行修饰,形成的聚合物能溶于水而且还能溶于有机溶剂。NHS-PEG-MAL异双功能PEG衍生物的端马来酰亚胺和巯基在PH6.5-7.5很容易形成稳定的硫醚键。NHS在PH7-8.5与伯胺基团反应形成稳定的酰胺键。 相关内容: PAMAMG5-SS-PEG-Angiopep2 PAMAMG5-SS-PEG2k-Angiopep2 聚酰胺-二硫键-聚乙二醇-多肽 胶质瘤靶向肽-SS-聚酰胺 昊然生物仅用于
  • 0
    361189-66-4,N3-PEG6-carboxyl,叠氮化羧基修饰 叠氮化物和炔在Cu(Ⅰ)催化下发生Huisgen1,3-偶极环加成反应,即"点击化学",该反应优点在于立体选择性高,只生产单一的反式三氮唑分子;而且叠氮化物和炔烃对亲核试剂,亲电试剂和一般的溶剂均表现出惰性.目前,该反应在众多研究领域得到迅速发展,如在超分子化学,树枝状分子,功能聚合物,DNA,自组装,表面修饰,组合化学,蛋白质组学,生物偶联等. 中文名称:叠氮化羧基-聚乙二醇 英文名称:N3-PEG6-carboxyl CAS: 36118
  • 0
    黑洞猝灭基团修饰亚磷酰胺BHQ-1 CE-Phosphoramidite 亚磷酰胺单体是合成基因的b需品,主要包括DNA系列和RNA系列以及他们的衍生物。2‘-F-Ac-dC亚磷酰胺单体和2’-OMe-U亚磷酰胺单体分别为DNA系列的衍生物和RNA系列的衍生物。 相关内容: BHQ-1 MAL,黑洞猝灭剂-1-马来酰亚胺 BHQ-2 MAL,黑洞猝灭剂-2-马来酰亚胺 BHQ-3 MAL,黑洞猝灭剂-3-马来酰亚胺 BHQ-1 NHS,黑洞猝灭剂-1-活性酯 BHQ-2 NHS,黑洞猝灭剂-2-活性酯 BHQ-3 NHS,黑洞猝灭剂-3-活性酯 BHQ-1 biotin,黑洞猝灭剂-1-生物素 BHQ-2 bioti
  • 0
    BHQ-0 CPG/BHQ-3-SS-NHS/暗猝灭剂-双硫键-活性酯 中文名称:暗猝灭剂-双硫键-活性酯 英文名称:BHQ-1/2/3-SS-NHS Cas:/ 外观:固体或粉末 溶解度:有机溶剂 规格:mg 纯度:95%+ 储存:-20℃ 用途:科研 NHS作为一种活性酯,在化学实验中被用于提供各种不同的反应条件。它可以用来催化氧化还原反应、加成反应和消除反应等。此外,它也可以作为一种催化剂,用来将不饱和化合物转化为饱和化合物。 相关内容: BHQ-2-SS-CHO 黑洞猝灭剂-2-双硫键-醛基 BHQ-3-SS-CHO 黑洞
  • 0
    BHQ-1 DBCO,暗猝灭剂修饰二苯并环辛炔点击化学修饰BHQ-2/3 bhq猝灭剂是一种用于催化活性物质(如有机化合物)反应的催化剂,可以抑制化学反应的进行,从而减少反应的时间和成本。而点击化学 dbco偶联则是一种可以在温和条件下实现活性物质与有机化合物发生化学反应的方法,可以tg反应的效率和选择性。 昊然生物仅用于科研,RL2023.4
  • 0
    ADMET性质预测服务:药物结构优化服务/药物分子优化服务 西安昊然生物科研新方向:ADMET性质预测服务,包括药物结构优化服务、药物分子优化服务、药物分子性质预测服务、药物分子吸收评估服务、药物分子毒性评估服务、药物分子分布代谢评估服务、药物药效评估服务、RNA/DNA 合成修饰、细胞膜修饰。 药物结构优化的主要任务 药物分子进入体内后,必须经过吸收、分布、代谢等复杂的体内转运过程到达作用部位后,才能与靶组织细胞内外的靶分
  • 0
    465-42-9,活性氧小分子Capsanthin,辣椒红/CAS:29031-19-4,硫酸氨基葡萄糖 辣椒红为深红色油溶性液体,流动性好,色泽鲜艳,着色力强,耐光性好且产品具有耐热、酸、碱及不受金属离子影响、溶于油脂、乙醇等特性,具有高纯度、低溶残、低金属离子,杂质少,无辣味等特点。辣椒红可广泛用于食品、医药、化妆品饲料等行业。 中文名称:辣椒红 英文名称:Capsanthin CAS:465-42-9 分子式:C40H56O3 分子量:584.87 形态:固体 颜色:暗红色至深棕色 溶解度:
  • 0
    抗氧化小分子Bigelovin,3668-14-2,锦菊素 中文名称:锦菊素 英文名称:Bigelovin Cas:3668-14-2 分子式:C17H20O5 分子量:304.34 外观:白色针晶粉 溶解度:有机溶剂 规格:mg 纯度:95%+ 储存:-20℃ 用途:科研 锦菊素,来源于于旋覆花旋覆花及欧亚旋覆花中除含有旋覆花属植物的特征性成分倍半萜类化合物外,尚含有黄酮类、其他萜类、甾体类、挥发油、多糖类等化合物。现代药理研究表明旋覆花及其提取物、成分具有抗氧化作用。 相关内容: 冈田酸 钠盐209266-
  • 0
    ROS活性氧小分子,cas:23017-93-8,(±)13-HpODE (±)13-HpODE是氢过氧化物的外消旋混合物,通过活性氧物种的作用非酶促衍生自亚油酸。脂质氢过氧化物,包括13-HpODE,具有有限的直接生物作用,如激活脂肪氧化酶。 ROS的主要有以下几类: (1)氧的单电子还原产物如超氧阴离子(O2)及其质子型氢过氧基(HO2-)和羟自由基(·OH); (2)氧的双电子还原物过氧化氢(H2O2);(3)烷经过氧化物均裂产物烷氧基(RO·)、烷过氧基(ROO·); (4)处于激发态的氧、单线态氧和羰基化合物。另
  • 2
    PLA - 源于草本,归于自然。 聚乳酸(PLA)是目前生物高分子材料行业中最主要的成员之一。 聚乳酸材料不同于传统石化材料,如PE、PP、PVC、ABS、PET等,其本身兼具生物质来源(生物基)及可生物降解两大特性。聚乳酸成分来源于可再生资源,如木薯、玉米、甘蔗等植物中的糖分,经发酵成乳酸,并进一步聚合而成。同时,聚乳酸大分子在堆肥条件下可最终完全分解成水和二氧化碳,从而减少了石油基材料废弃物对环境的污染。 聚乳酸材料对食品和
  • 0
    Azide/N3-PEG6-COOH-SS-NHS,叠氮-六聚乙二醇羧基双硫键化活性酯 N3-PEG-NHS是异双官能团PEG衍生物的一种,也是用于点击化学的PEG衍生物.叠氮和炔基在铜离子催化下反应.也可以和DBCO直接在溶液中反应,不需要有毒的铜离子催化剂.活性酯(NHS)PH7-8.5与伯胺基团反应形成稳定的酰胺键. 相关内容: N3-Dendron-G2-(Acetonide)2 N3-Dendron-G2-(OH)4 N3-Dendron-G1-Acetonide N3-Dendron-G4-(OH)16 N3-Dendron-G3-(Acetonide)4 N3-Dendron-G3-(OH)8, N3-L-Lys(Mtt)-OH,1333231-26-7 N3-PEG8-CH2CH2COONHS Ester,1204834-00-3,叠氮

  • 发贴红色标题
  • 显示红名
  • 签到六倍经验

赠送补签卡1张,获得[经验书购买权]

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!

本吧信息 查看详情>>

会员: 会员

目录: 其他

友情贴吧