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  • 202110-28
    关于蛋白交联剂你可还有什么想了解的呢?

    蛋白交联剂是一类小分子化合物,具有2个或者更多的针对特殊基团(-NH2、-COOH、-HS等)的反应性末端,可以和2个或者更多的分子分别偶联,从而使这些分子结合在一起。70年代时人们普遍使用戊二醛作为蛋白质交联剂连接抗体和指示剂(如酶类),但其缺点是由于交联基团是随机的,容易形成杂乱的多聚体。80年代,更具选择特异性的交联剂,例如NHS(针对-COOH)和马来酰亚胺(针对-HS)在生命科学研究中得到了更为广泛的应用。巧妙地运用交联剂可以在蛋白质相互作用研究,免疫学,癌症治疗等...

  • 202110-15
    近红外水溶性金纳米材料用于医学成像

    金纳米颗粒具有良好的生物相容性、丰富的表面修饰特性和*的光学特性,根据不同特性应用于生物医学的各个领域,如医学检测、医学成像、药物输送等方面。金纳米团簇是作为一种荧光成像剂,在医学成像中有广泛的应用,它具有尺寸小、生物相容性好、光学稳定性好、Stokes位移大、发射光谱可调谐以及无毒等优点,弥补了传统的有机荧光染料、荧光蛋白、荧光量子点等荧光探针的一些缺点。通过使用牛血清蛋白稳定金纳米团簇实现动物体内的荧光成像。皮下注射小鼠的荧光图像随着金纳米团簇注射剂量的不同而呈现出不同部...

  • 20219-29
    PS/mPEG标记修饰的嵌段共聚物百种以上

    嵌段共聚物是由两种或多种较长的链段以共价键连接在一起的大分子聚合物。由于不同链段之间的相互作用,嵌段共聚物往往表现出与均聚物不同的性质,而非几种均聚物性质的简单叠加。嵌段共聚物作为一种特殊的线性共聚物,与共混物和接枝共聚物在结构和性质上是不同的。它的玻璃化温度由温度较低的聚合物决定的,而软化点却随该温度较高的聚合物而变化,因而处于高弹态的温度范围较宽。根据组成嵌段共聚物的链段数量的多少可以分为:二嵌段共聚物,如苯乙烯-丁二烯共聚物;三嵌段共聚物,如苯乙烯-丁二烯-3-氯丙烯共...

  • 20219-13
    可降解三嵌段共聚物PLLA-PBA-PLLA研究

    聚己二酸丁二醇酯[Poly(1,4-butyleneadipate),PBA]是一种具有温度依存性多晶形态的脂肪族聚酯,它易于降解并且具有良好的生物相容性,因此在农业、医药等行业有极大的潜在应用价值。在不同的熔融结晶温度下,PBA可分别形成α,β,α+β的聚集态结构,并且已有研究表明PBA的多晶形态与它的结晶形貌以及性能息息相关。目前大部分研究通过共混、添加成核剂等物理方法或是合成无规共聚物的化学方法调控PBA的多晶性,规整的嵌段共聚物中PBA的结晶性与多晶行为鲜少被研究。通...

  • 20218-14
    甘草次酸/甘露糖标记修饰系列

    中文名称:甘草次酸别名:甘珀酸英文名称:carbenoxoloneCAS:5697-56-3EINECS:227-174-2分子式:C34H48Na207分子量:614.7203甘草酸(Glycyrrhizin,GL)具有一定的抗炎、保肝、抗病毒、抗过敏、降脂、抗动脉粥样硬化、抗肿瘤、解毒等方面的作用。单葡萄糖醛酸基甘草次酸,由一分子葡萄糖醛酸和一分子的甘草次酸通过糖苷键连接而成。其极性介于甘草酸和甘草次酸之间,能顺利进入细胞,并且亲脂性不太强,在机体内的溶解度和跨膜转运能力...

  • 20217-28
    是什么让你对荧光染料如此感兴趣!

    荧光染料是指吸收某一波长的光波后能发射出另一波长大于吸收光的光波的物质。它们大多是含有苯环或杂环并带有共轭双键的化合物。荧光染料可以单独使用,也可以组合成复合荧光染料使用。荧光染料常用于荧光染料产品的制备,以及增白洗衣粉中的增白剂,指示信号用的各种荧光路标漆,荧光标志服等。荧光染料可以单独使用,也可以组合成复合荧光染料使用。其中复合荧光染料是利用荧光共振能量转移技术合成的荧光染料,由距离非常近、能量可以在彼此间传递的一个供体及一个受体荧光物分子所组成。复合染料在受体分子的激发...

  • 20217-26
    吲哚菁绿ICG及其活性衍生物应用

    杭州新乔生物ICG原料及带活性基团的ICG荧光染料及连接不同分子的产品。如ICG标记活性基团、聚合物、荧光、四嗪类、亲和素、蛋白、多糖、抗体等等系列。吲哚菁绿(ICG)是一种近红外I区荧光染料[1],是美国食品药品监督管理局(FDA)批准的体内应用染料。其激发和发射波长分别在785nm、810nm左右,比Cy系列(花菁类)染料(630-670nm、650-700nm)更长,可穿透更深的活体组织。为绿色固体粉末,纯度≥95%,分子量774.96,最大激发光波长(Ex)为780n...

  • 20217-7
    上转换材料的合成

    上转换材料的合成高温固相法合成法⒉.水热合成法3.溶胶-凝胶法4.共沉淀法高温固相法合成法利用所需氧化物高纯粉料,按化学计量比配料混合均匀,经高温煅烧后形成具有一定粒度的上转换发光粉料[16]。是目前合成上转换材料的主要方法之一。影响因素:温度、压力、反应时间、添加剂。优点:微晶的晶体质量优良,表面缺陷少,发光效率高,操优点:微晶的晶体质量优良,表面缺陷少,发光效率高,操作简便,工艺成熟,便于进行工业化。缺点:需要较高的温度,材料容易被氧化,合成的粉体烧结性能不理想。应用:合...

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