技术文章
Technical articles常用的标记物如有机染料、量子点等,由于激发光源的高能量常引起生物体的自身荧光,检测灵敏度较低。稀土掺杂上转换发光纳米材料的出现解决了这一问题。与传统的荧光标记物相比,上转换发光纳米材料用红外光激发,对生物体损伤小且不会引起自体荧光。另外,这种材料还具有发光强度高、毒性小、稳定性好等优点,在生物标记中有着广泛的应用前景。上转换发光是基于双光子或多光子过程,发光中心相继吸收两个或者多个光子,经过*辐射弛豫达到发光能级,从而跃迁至基态产生短波长光子,即将低频率激发光转换成高频率发射...
杭州新乔生物科技有限公司是国内大的PEG生产制造商,我们提供末端活性基团取代率97%+以上的产品,产品稳定保存2年以上。2019年新乔生物的基础PEG产品*,降价产品包括有NH2-PEG-Biotin,DBCO-PEG-NH2,MAL-PEG-COOH,HS-PEG-COOH,SCM-PEG-MAL,Alkyne-PEG-COOH等等不同产品。Sc-PEG分析:NH2-PEG-COOHNH2-PEG-MALNH2-PEG-N3NH2-PEG-AlkyneNH2-PEG-SHN...
聚合物微球/聚合物核壳结构纳米粒子(纳米载体载药和荧光)聚合物核壳结构纳米粒子(可以载药和荧光,可以用作细胞成像)聚苯乙烯/壳聚糖核壳微球PS@chitosan核壳载药微球聚苯乙烯/纤维素复合载药微球PS@cellulose核壳载体微球聚苯乙烯/淀粉核壳微球PS@starch核壳纳米粒子(载药)聚甲基丙烯酸甲酯/壳聚糖核壳载药微球PMMA@chitosan核壳复合微球聚甲基丙烯酸甲酯/纤维素复合微球PMMA@cellulose核壳微球载药聚甲基丙烯酸甲酯/明胶复合纳米颗粒PM...
蛋白质药物的PEG化学修饰(NH2-PEG-MALNHS-PEG-SH)蛋白质的PEG修饰主要包括:蛋白质分子的侧链基团的改变和蛋白质分子中主链结构的改变二个方向。关于侧链基团修饰的研究较多。化学修饰反应的活性和选择性主要由蛋白质功能基的反应活性及修饰剂的反应活性决定[5]。其中蛋白质功能基的活性由微区极性和空阻效应决定。修饰剂的反应活性主要取决于修饰剂分子中官能团的类型。我们可以用于蛋白修饰的PEG有化学法修饰方法,目前常用的有三种基团修饰,PEG修饰的基团主要是氨基如(M...
杭州新乔生物科技有限公司是国内的上转换荧光发光颗粒供应商,我们能提供各种定制类的复杂产品1:稀土掺杂上转换氟化物纳米颗粒在生物分子检测中的应用利用静电吸引层层组装的方法在NaYF4BYb3+,Er3+外部引入氨基,从而能够和生物素相连,随后体系中再加入同生物素相连的金纳米颗粒,当抗生物素蛋白存在的时候会连接两种纳米颗粒,从而发生能量转移,此时金会吸收稀土上转换纳米材料的荧光,通过荧光猝灭的程度实现抗生物素蛋白的检测,检测范围为0.5~370mol/L。氨基修饰的上转换纳米颗粒...
Cy3/Cy3.5/Cy5NHSester染料活体成像应用(图)菁染料是近红外荧光染料中常用的一类荧光染料,有显著的优势。由于细胞和组织的自发荧光在近红外波段小,因此在检测复杂生物系统时,近红外染料能提供更高的特异性和灵敏度。同时,由于光波在近红外区段的组织透过性更好。产品说明:菁染料是性能优良的荧光标记染料,摩尔吸光系数在荧光染料中是非常高的,其琥珀酰亚胺酯是常用的脂肪氨基标记试剂,广泛用于蛋白、抗体、核酸及其他生物分子的标记和检测。通过改变次甲基链的长度,可改变其荧光发射...
四氧化三铁/纳米金-肿瘤微环境智能响应纳米给药系统材料介绍癌症是当今世界人类死亡的主要杀手。尽管过去几十年里,人们开发了大量的纳米药物用于癌症治疗,但是其有效性却受到肿瘤区域复杂肿瘤微环境的严重限制。肿瘤微环境的特点:组织环境血管异常畸形、高乳酸含量、缺糖损伤、低PH、乏氧、各种生理指标异常(高含量谷胱甘肽(GSH)和过氧化氢(H2O2))等等。此外,临床转译的人工合成药剂通常受到另外两个方面的限制。首先,绝大多数合成药剂在传送以及组织分布中是不能追踪的,从而导致较低的癌症治...
抗高血压沙坦类(ARB类制剂)产品介绍和临床研究高血压是一种顽固的慢性疾病,临床上针对高血压的治疗有四大类药物:利尿药、肾上腺素受体拮抗剂、钙离子通道拮抗剂以及肾素-血管紧张素系统抑制剂。目前常用的抗高血压药物是肾素-血管紧张素系统抑制剂:此类药物分为两种,一种为肾素-血管紧张素转化酶抑制剂,又称为ACEI类,一种为血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂,也称为ARB类药物,两种药物特点相似。血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB类制剂)该类药物通过抑制血管紧张素Ⅱ受体的活性来降低血压,其特点与AC...