



載藥重組高密度脂蛋白納米顆粒((reconstituted high density lipoprotein ,rHDL),B族I型清道夫受體(SR-BI)是高密度脂蛋白(HDL)的高親和力受體。它**的作用是通過肝臟在膽固醇逆向轉運(RCT)中選擇性的攝取高密度脂蛋白(HDLs)。SR-BI與HDL相互作用調節脂質代謝和影響參與動脈粥樣硬化(As)過程的各種血管細胞功能。
載藥細菌外膜囊泡(Outer Membrane Vesicles, OMV),細菌外囊泡是具有雙層脂膜結構的大小為20-400 nm的球形囊泡,包含多種細菌來源的成分,且具備細菌的可修飾性和靶向性特點,是一種裝載量巨大的藥物載體。與此同時,細菌外囊泡不具備細菌的繁殖能力,相比細菌更為安全。因此細菌外囊泡也是一種被廣泛應用的抗腫瘤藥物、抗炎藥物、抗感染藥物遞送工具
DSPE-PEG-FSHB; 磷脂-聚乙二醇-卵泡刺激素多肽FSHB81-95的生物學研究,DSPE-PEG-FSHB是一種化合物,由磷脂酰乙醇胺(DSPE)、聚乙二醇(PEG)和卵泡刺激素多肽FSHB81-95組成。
富勒烯定制合成(富勒烯接枝不同的官能團,小分子,二茂鐵等) 根據碳原子的總數不同,富勒烯可以分為C??、C??、C??、C??、C??等。C??高度對稱的籠狀結構使其具有較高的穩定性,因此在富勒烯家族中研究為廣泛。
DSPE-TK-PEG-NH2,磷脂-酮縮硫醇-聚乙二醇-氨基,DSPE-TK-PEG2000-NH2
辣根過氧化物酶(HRP)在分子生物學中普遍用于檢測免疫復合物和生物靶標,如蛋白質、碳水化合物和核酸。HRP通常與抗體、鏈霉親和素或其他蛋白質結合,將一些既易測定又具有高度敏感性的物質如HRP,FITC,Biotin等標記到特異性抗體分子上
苯甲醛-酰胺-二聚乙二醇-氨基三氟乙酸鹽(Benzaldehyde-Amide-DPEG-Aminotrifluoroacetate salt)是一種包含多個功能基團的分子,通常用于生物醫藥、化學合成以及分子交聯和修飾等領域。
定制負載油溶性染料的二氧化硅熒光納米粒子是一個具有廣闊應用前景的領域。未來,隨著技術的不斷進步和應用需求的不斷提高,相信這種材料將會在更多領域中得到應用和推廣。
Fe3O4 Nanorods指的是四氧化三鐵(Fe3O4)的納米級棒狀結構,尺寸約為100納米。四氧化三鐵是一種由鐵和氧元素組成的磁性金屬氧化物,通常呈現黑色。具體而言,"Nanorods"表示納米顆粒的形狀為棒狀,這意味著它們在一個方向上的尺寸明顯大于在其他方向上的尺寸。這種形狀特點常常對材料的性質和應用產生**的影響。在這種情況下,Fe3O4納米棒的形狀可能對其在磁性材料、生物醫學、傳感器等領域的應用產生一些特別的性能和優勢。
多巴胺包裹四氧化三鐵納米顆粒的應用主要涉及生物醫學、傳感器和催化等領域。多巴胺是一種生物活性分子,其具有與金屬表面發生配位的能力,因此可以用于包裹納米顆粒,改變其表面性質并賦予其特定的功能。多巴胺包裹的四氧化三鐵納米顆粒可用于藥物傳遞系統。多巴胺的存在不僅可以提高納米顆粒的生物相容性,還能通過與藥物分子的結合實現藥物的**載荷和靶向釋放。
在納米顆粒的表面改性過程中,淀粉可以通過物理吸附或化學結合等方式附著在納米顆粒表面,形成一層包覆層。這種改性可以影響納米顆粒的分散性、穩定性、生物相容性等性質。淀粉的羥基或其他官能團可以與四氧化三鐵納米顆粒表面的特定官能團發生化學反應,形成較為牢固的化學鍵結合。淀粉還可以通過共價交聯的方式與四氧化三鐵納米顆粒發生化學反應,形成更加穩定的連接。
四氧化三鐵是由鐵和氧元素組成的化合物,通常呈紅色或棕色,因此也被稱為赤鐵礦。在納米顆粒尺寸下,四氧化三鐵可能表現出與其宏觀形態不同的性質,例如磁性、光學性質的變化等。 "介孔"表示納米顆粒內部存在孔道或孔隙。這種結構可以提供較大的比表面積,有助于增加納米顆粒的吸附能力,同時也可能對一些應用如催化、吸附、藥物傳遞等產生積很影響。在納米尺寸下,顆粒的性質可能受到尺寸效應的影響,而且其特定的尺寸對于不同應用場景可能會有特定的優勢。
溶膠-凝膠法:此方法涉及在溶膠階段形成金屬氧化物顆粒,然后通過凝膠化過程來控制顆粒的形狀和尺寸。PVP可以在溶膠階段加入,與Fe3O4納米顆粒形成包覆層。PVP包覆的Fe3O4納米顆粒可以作為藥物的**載體。藥物可以通過物理吸附或化學結合方式與復合物相互作用,實現靶向傳遞,并通過外部磁場引導到特定區域。PVP@Fe3O4納米復合物可用于構建生物傳感器,通過將特定生物分子或配體固定在其表面,實現對目標分子的高靈敏檢測。
多肽熒光標記-FAM、FITC、Dansyl、TAMRA、Biotin(齊岳生物的多肽熒光標記技術)
熒光染料分類:花菁染料Cyanine,熒光素FITC,羅丹明RB,AF系列詳細介紹--西安齊岳生物科技有限公司
945928-17-6,5-TAMRA alkyne,5-羧基四甲基羅丹明-炔烴,5-Carboxytetramethylrhodamine-Alkyne
FITC標記的聚合物(葡聚糖、菊粉、聚蔗糖);FITC標記的葡聚糖將特殊的葡聚糖片段耦合到異硫氰素(5-isomer)上制得。FITC取代數范圍為0.002-0.008/葡萄糖單位。低取代度時,熒光素基部分的羧基的作用可以忽略。FITC標記的葡聚糖用于研究微循環和膜滲透性已經有25年。
cRGD-PEG-Cy7和環肽RGD-聚乙二醇-Cy7都是將肽序列RGD與聚乙二醇(PEG)和熒光染料Cy7結合而成的化合物。 cRGD-PEG-Cy7 環肽RGD-聚乙二醇-Cy7的應用介紹!!!
DBCO-PEG10000-Silane 二苯并環辛炔-聚乙二醇-硅烷 含有硅烷和二苯并環辛炔的PEG
Methacrylate-PEG-FITC,甲基丙烯酸酯聚乙二醇熒光素,Methacrylate-PEG-Fluorescein
BHQ-1 amine,1308657-79-5,Black Powder,Black Hole Quencher(BHQ)—黑洞淬滅劑
齊岳的PEG衍生物種類(DBCO-PEG,同官能團雙取代PEG衍生物,單一分子量PEG衍生物,多臂PEG衍生物)
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熒光染料有哪些? 熒光染料是一類在特定波長的光激發下能夠發射出熒光的有機或無機分子,廣泛應用于生物成像、流式細胞術、激光顯微鏡、熒光探針、染料激光器以及材料科學等領域。根據其結構、激發波長、發射波長、親水性或疏水性等性質,可以將熒光染料分為多種類型。下面將從分類、代表性染料、應用領域、選擇標準等方面詳細介紹熒光染料的基本知識。
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SYBR Green I 是一種常用于分子生物學中的綠色熒光核酸染料,能夠與雙鏈DNA(dsDNA)特異性結合并增強其熒光強度,常用于 實時熒光定量PCR(qPCR)、瓊脂糖凝膠電泳染色、DNA定量檢測等。
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Cy7-生物素由西安齊岳生物提供,僅用于科研
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?mPEG-Dansyl 是一種功能化的聚乙二醇衍生物,其末端帶有丹磺酸酯(Dansyl)基團。mPEG提供了良好的親水性和生物相容性,而Dansyl基團則賦予該材料熒光特性,使其在熒光成像和生物標記中具有重要應用。
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氨基功能化的大孔介孔二氧化硅納米粒子
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西安齊岳生物供應氨基化的石墨烯納米片 NH2-GO
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西安齊岳生物供應CeO2納米粒子負載介孔氧化硅,介孔SiO2負載納米結構CeO2
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產品名稱:聚偏二氟乙烯/聚甲基丙烯酸甲酯/氧化石墨烯油水分離膜納米纖維膜產地:西安規格:1mg 5mg 10mg純度:99%用途:僅用于科研狀態:固體/粉末儲藏條件:冷藏-20℃溫馨提示:僅用于科研,不能用于人體實驗!說明
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RGD肽修飾的pH響應型中空介孔二氧化硅納米粒子,RGD肽修飾的pH響應型中空介孔二氧化硅納米粒子是一種具有雙重響應性的藥物傳遞系統,結合了pH響應性和RGD肽的靶向作用。
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聚丙烯/多壁碳納米管(PP/MWNTs)復合材料,TGA研究表明在氮氣氣氛下碳納米管**增加了聚丙烯基體的熱穩定性.3 wt%MWNTs可使PP熱分解起始溫度提高44℃.非等溫結晶研究表明MWNTs對PP基體的結晶行為沒有明顯的影響
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高密度環氧基磁珠|環氧基磁性微球(1微米)的使用說明書;環氧基磁珠PuriMag Homo-Epoxy有利于小配體與磁珠的結合,包括但不限于單糖、肽和二糖。 它也可用于偶聯各種配體,如蛋白A、StrepTactin、枯草桿菌蛋白酶和免疫球蛋白。 如果配體負載量太低,可能會導致非特異性吸附過大
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納米金修飾DNA質粒,DNA功能化的金納米顆粒
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西安齊岳生物供應DSPE-PEG-Glucose 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-葡萄糖 磷脂改性PEG葡萄糖
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西安齊岳生物供應DSPE-PEG-Mannose 磷脂-聚乙二醇-甘露糖 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺PEG甘露糖
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西安齊岳生物供應DSPE-PEG-Cs 磷脂-聚乙二醇-殼寡糖 DSPE-PEG2K-Chitosan oligosaccharide
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用1-乙基-(3-二甲氨基丙基)-碳酰二亞胺(EDC)活化葉酸上的羧基,與殼寡糖上的氨基連接合成葉酸殼寡糖(F-CS),以端羧基聚乳酸羥基乙酸共聚物為原料制備納米粒(PLGA-NPs)
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DSPE-TK-PEG-Heparsan是一種新型的肝素前體分子,結合了磷脂(DSPE)、可降解的酮縮硫醇鍵(TK)、聚乙二醇(PEG)及肝素類似結構(Heparsan),我們提供這個產品,僅供科研,如有需要,歡迎咨詢!
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羅丹明B乙二胺-環糊精金屬有機骨架材料(CDMOF)包合物 是一種結合了羅丹明B染料、乙二胺分子、環糊精(CD)以及金屬有機框架(MOF)材料的超分子復合物。
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西安齊岳生物提供的微米脂質體(巨型單層囊泡),以高分子脂質材料為主要成分,不僅可以用于人造細胞方面的研究,還可以用于藥物遞送。與傳統藥物遞送系統相比,脂質體這類巨型囊泡具有免疫原性較低/無免疫原性、生物相容性、生物降解性等優點。微米脂質體(巨型單層囊泡)可用于親水藥物,或蛋白/DNA/RNA等生物活性分子的藥物遞送,也可負載疏水脂溶性藥物分子或熒光染料為巨型單層囊泡的藥物遞送應用提供了新的方向。
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PLCA-PEG溫敏水凝膠載質粒 新型的藥物傳遞系統定制
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乳糖酸修飾的介孔二氧化硅納米粒子,乳糖酸修飾的介孔二氧化硅納米粒子,糖功能化納米粒定制
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PEG-COOH-Fe3O4是一種復合物,由三個不同的分子組成:PEG-COOH和Fe3O4。 PEG-COOH(Polyethylene glycol carboxylate,聚乙二醇羧酸):PEG-COOH是一種聚乙二醇修飾物,具有羧酸基團。
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PAN-PEG代表聚丙烯腈(Polyacrylonitrile)-聚乙二醇(Polyethylene Glycol)。它是一種由聚丙烯腈和聚乙二醇組成的復合材料或共混物。
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二氧化硅磁性微球,二氧化硅包裹磁性微球,磁性二氧化硅微球,二氧化硅氧化鐵磁性微球
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半乳糖修飾的殼聚糖聚乳酸-羥基乙酸共聚物[poly(D,L-lactide-co-glycolide),PLGAJ納米微球,聚乳酸-基乙酸共聚物 (poly(lactic-co-glycolic acid),PLGA) 由兩種單體一一乳酸和輕基乙酸隨機聚合而成,是一種可降解的功能高分子有機化合物,具有良好的生物相容性
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西安齊岳生物供應CuMoOx表面包覆介孔硅載藥,含Cu復合金屬氧化物表面包覆介孔硅載藥定制服務
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Ir(pbi)2(acac),乙酰丙酮酸二(1,2-二苯基苯并咪唑-C2,N)合銥(III) Bis(1,2-diphenyl-1H-benzimidazol-C2,N)(acetylacetonate)iridium(III)
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35DCzPPY,CAS:1013405-25-8,3,5-雙( (9H-咔唑-9-基)-3,1-亞苯基)吡啶,3,5-bis(3-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)pyridine
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925425-96-3,B3PYMPM,4,6-雙(3,5-二(3-吡啶)基苯基)-2-甲基嘧啶的溶解度
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Butyl- PBD,15082-28-7,2-(4'-叔丁苯基)-5-(4'-聯苯基)-1,3,4-噁二唑的結構式
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CAS:1159-53-1 | 4,4',4''-三甲基三苯胺 | 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine | TmTPA, TPTA 光電材料
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PEDOT:PSS ** P VP AI 4083 or CH 8000 cas號155090-83-8
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PAMAM-COOCH?材料的產品優勢
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常用催化劑----(R,R)-Jacobsen 催化劑,Jacobsen 催化劑在有機合成中是一個烯烴不對稱環氧化試劑。(R,R)-Jacobsen催化劑由于制備原料中的1,2-環己二胺可以用L-酒石酸拆分,所以比它的對映體(S,S)-Jacobsen 催化劑更常得到應用。
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Suzuki反應(鈴木反應),也稱作Suzuki偶聯反應、Suzuki-Miyaura反應(鈴木-宮浦反應),是一個較新的有機偶聯反應,零價鈀配合物催化下,芳基或烯基硼酸或硼酸酯與氯、溴、碘代芳烴或烯烴發生交叉偶聯。
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過量的活性氧可與線粒體電子傳遞鏈多種蛋白硫氧還中心的Fe-S簇的Cys殘基反應,形成蛋白的S-谷胱甘肽化的加合物。
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結構:該化合物由四嗪環(含有四個氮原子的六元雜環)作為母體結構,在3,6位上引入了兩個疊氮基(-N≡N)。
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(蛋白質、糖類、核酸)生物分子修飾的介孔二氧化硅納米粒子 定制合成
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利用封裝近紅外熒光染料的脂質體可以對多功能脂質體在體內分布的進行示蹤成像,ICG是一種七甲川善染料,葉酸靶向的包載綠(ICG)的脂質體,該體系利用ICG的近紅外成像和光熱性質實現了藥物在動物體內的成像示蹤。
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超均一單分散磁珠表面聚合包覆 (具有親水性、親油性或其他特定性質的聚合物)
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5-氟尿嘧啶是一種含氟雜環類中間體化合物,其化學結構中包含了一個氟原子和嘧啶環。其化學式為C4H3FN2O,是尿嘧啶的衍生物,其中的5號位被氟原子取代。 作為中間體,5-氟尿嘧啶在有機合成中具有廣泛的用途。它常被用于合成其他有機化合物,如藥物、農藥、染料、聚合物等。在藥物合成中,5-氟尿嘧啶常被用作合成抗病毒藥物等的中間體。在農藥合成中,它可以用于制備殺蟲劑、除草劑等。在染料合成和聚合物合成中,它可以作為合成特定結構化合物的起始原料或中間體。
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離子液體(ILs)具有可忽略不計的蒸氣壓、可觀的催化性能、不易燃、可**回收等特性,通常被宣傳為綠色甚至可持續的化學品。
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科研人員采用了離子液體門控(ILG)方法實現**的H摻雜以增強磁化。ILG通過施加正電壓將質子插入材料中,同時導致電子摻雜以保持電荷中性。
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基于功能化離子液體單體的交聯共聚物的濕度響應抗菌膜,離子液體(ILs)因其具有機械柔性并可以與水相互作用,被廣泛應用于傳感器或驅動器中。雖然基于單體ILs的濕度傳感器具有快速響應,但恢復時間長。通過將ILs引入疏水性聚合物基質,構造基于ILs固定在聚合物支鏈上(PILs)的濕度響應材料,可以實現更快的響應和恢復速度。
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SH-PEG-CHO 主要應用于藥物遞送、納米顆粒修飾以及生物傳感器開發。其巰基可以與表面功能化的金納米顆粒或量子點結合,而醛基則用于與生物分子(如抗體、蛋白質或多肽)偶聯,形成多功能復合物。
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負載聯苯菊酯的介孔二氧化硅納米顆粒 科研定制廠家
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PLGA-SS-PEG-FA,聚乳酸-羥基乙酸共聚物2K-二硫鍵-聚乙二醇2K-葉酸,聚乳酸羥基乙酸共聚物-雙硫鍵-聚乙二醇-葉酸,溶于氯仿、二氯甲烷、丙酮、DMF、DMSO等部分有機溶劑。基于不同的分子量,呈黃色固體粉末或半固體。聚乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA)與甲氧基封端聚乙二醇(PEG)相連,中間修飾雙硫鍵,聚乙二醇另一端連接羥基功能團,形成二嵌段共聚物,廣泛應用于納米結構材料、藥物緩釋、光子晶體、生物醫用材料。作為藥物載體材料,在膠束、泡囊、納米凝膠中應用
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PLA-PEG-NH2是一種嵌段共聚物,由聚乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA)、聚乙二醇(PEG)和胺基(-NH2)組成。與PLA-PEG-MAL類似,PLA-PEG-NH2也是用于制備各種高分子材料和藥物載體的化學材料。不同的是,PLA-PEG-NH2是在PEG分子上引入胺基,而不是在PLA分子上引入反應活性基團。PLA-PEG-NH2能夠與含有羰基(-C=O)的化合物反應,形成胺基締合鍵,從而與其他生物分子進行化學交聯,用于制備各種高分子材料和藥物載體,具有良好的生物相容性、靶向性和生物降解性。PLA-PEG-NH2的化學結構可以通過調節PLA和PEG之間的質量比和分子量來改變其理化和生物學特性,例如溶解度、粘度、分子量、表面性質和藥物緩釋和轉運行為等。因此,PLA-PEG-NH2在納米藥物傳遞、組織工程、人工關節、生物傳感器等領域具有廣泛的應用前景。
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