GE Whatman 沃特曼 PolycapTM SPF囊式血清过滤器

产品型号

品       牌沃特曼

产品简介

Polycap TC(PES)分带滤罩和不带滤罩两种,都是一次性滤器,双层聚醚砜滤膜,提供重要水相溶液的有效过滤。PES膜天然亲水性,非常低的可抽提物,生物安全,很好的流速极低的蛋白吸附。GE Whatman 沃特曼 PolycapTM SPF囊式血清过滤器

详情介绍

PolycapTM SPF囊式血清过滤器

  • 三层特殊介质:微滤和超微滤玻璃微纤维(GMF)和聚醚砜膜
  • 适用于难过滤溶液如血清和蛋白溶液
  • 可用蒸汽加压加热消毒
  • 在ISO生产体系下生产
  • 适合过滤血清、病毒悬浮液、营养剂、生物溶液、免疫溶液、酵素和缓冲液
  • 预滤有助于延长zui终滤器的

GE Whatman 沃特曼 PolycapTM SPF囊式血清过滤器

PolycapTM TC囊式组织培养液过滤器

    Polycap TC(PES)分带滤罩和不带滤罩两种,都是一次性滤器,双层聚醚砜滤膜,提供重要水相溶液的有效过滤。
    PES膜天然亲水性,非常低的可抽提物,生物安全,很好的流速极低的蛋白吸附

  • Polycap TC/PES 0.2/0.1,0.2/0.2和0.8/0.2 囊式滤器通过了HIMA灭菌级滤器的严格测试
  • 在生产中100%进行完整性测试,结果和微生物截留有关
  • 外壳热融合而成(没有表面活性剂或膜具释放剂)
  • 完整性测试包括气泡点、压力衰减或者向前流动方法等
  • 有已灭菌和未灭菌两种可供选择
  • ISO质量体系下在清洁的室内环境下生产
  • PES膜蛋白吸附特性HSA 0.4μg/cm2 Insulin 2.0μg/cm2 Gammaglobin 1.5μg/cm2

GE Whatman 沃特曼 PolycapTM SPF囊式血清过滤器??GE Whatman 沃特曼 PolycapTM SPF囊式血清过滤器GE Whatman 沃特曼 PolycapTM SPF囊式血清过滤器

应用

  • 水相溶液
  • 缓冲液
  • 颗粒计数液
  • 试剂制备
  • 组织培养基
  • 生物学
  • 清洁/冲洗液体
  • 高品质水
  • 药物溶液
  • 盐溶液
  • 病毒悬浮液

荧光染料ICG-KLH 吲哚菁绿标记血蓝蛋白/HHb 脱氧血红蛋白 的结构特点及化学功能

血蓝蛋白又称血蓝素,是一种多功能蛋白,过去被称为呼吸蛋白

结构特点:血蓝蛋白是虾血淋巴中的含铜呼吸蛋白,每个氧结合位点有2个铜原子,其氧的结合位点与另一种铜离子结合蛋白——酚氧化酶的氧结合位点的结构具有很高的相似性。血蓝蛋白在脱氧状态为无色,结合氧为蓝色。

化学功能:该配合物在溶液中以单体形式存在。Cu(Ⅰ)离子的配位数为5。

在室温下露置于空气中,溶液迅速从红色变为绿色,约2 min后反应完全,每2 mol Cu(Ⅰ)吸收1 mol O2。

如果把载氧后的溶液温热至40 ℃左右并用氮气赶跑气体,或在减压下搅拌溶液,很容易发生放氧逆反应,溶液恢复原来的红色。

如此重复实验证实它能可逆载氧。据此推测可能存在下列反应LCuⅠ + O2??LCuⅡO LCuⅡO + CuIL??LCuⅡO CuⅡL

吲哚菁绿名称

中文名 吲哚菁绿

英文名 indocyhaiine green

中文别名 吲哚氰绿 | 福氏绿 | CY3染料 | 心脏绿 | 靛氰绿

沸点 157ºC

熔点 235 °C

分子式 C43H47N2NaO6S2

分子量 774.963

外观性状 绿色至绿色-棕色粉末

储存条件 避光,通风干燥处,密封保存

稳定性 常温常压下稳定,系三羰花青类染料。有吸湿性。吸收波长775nm。有刺激性。

水溶解性 slightly soluble

荧光染料ICG-KLH 吲哚菁绿标记血蓝蛋白/HHb 脱氧血红蛋白 的结构特点及化学功能

上海金畔生物科技有限公司是国内一家有能力合成活化功能基团的ICG衍生物产品,包含氨基NH2、COOH羧基、NHS活化脂、MAL马来酰亚胺、SH巯基、N3叠氮、ALK炔烃、Biotin生物素。我们还可以可以把ICG偶连各种亲水疏水聚合物、各种蛋白、各种小分子、各种多肽等等。我们会列出一些ICG吲哚菁绿的系列产品供大家参考:

ICG-Collagen 吲哚菁绿标记胶原蛋白 荧光染料

荧光标记ICG-Catalase 吲哚菁绿标记过氧化氢酶

ICG-Hemin 吲哚菁绿荧光标记氯化血红素血晶素

ICG-Mucin 吲哚菁绿标记粘蛋白 荧光染料

ICG-Fibronectin 吲哚菁绿标记FN纤粘连蛋白(纤连蛋白) ICG-FN

ICG-Lactoferrin 吲哚菁绿荧光标记乳铁蛋白

光热染料ICG-Zein from Corn 吲哚菁绿标记玉米(醇溶)蛋白

荧光标记ICG-Protamine sulfate salt 吲哚菁绿标记硫酸鱼精蛋白

荧光染料ICG-Myoglobin 吲哚菁绿标记肌红蛋白(肌球蛋白)

ICG-HSF 吲哚菁绿荧光标记马脾铁蛋白

荧光标记 ICG-Actin 吲哚菁绿标记肌动蛋白

荧光标记ICG-Thyroglobulin 吲哚菁绿标记甲状腺球蛋白

光热染料ICG-Insulin 吲哚菁绿标记胰岛素

吲哚菁绿标记蓖麻蛋白 ICG-Ricin Toxin 荧光染料

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1年

保存:冷藏

厂家:上海金畔生物科技有限公司

苯丙氨酸二肽-石墨烯量子点复合材料的制备方法|

产品名称:苯丙氨酸二肽石墨烯量子点复合材料

纯度:98%

包装:mg级和g

货期:一周

保存方法:2-8℃以下2

应用范围:显微成像、蛋白印迹、流式细胞技术及动态示踪。

厂家:上海金畔生物

苯丙氨酸二肽石墨烯量子点复合材料的制备包括以下几个步骤:

(1)称取柠檬酸固体研磨成白色粉末后加入坩埚中,用程控箱式电炉进行加热反应。反应结束后,取出固体样品,加入适量超纯水,超声溶解。待产物充分溶解后,抽滤得黄色透明溶液,配制成2mg/mL的石墨烯量子点溶液,常温下避光保存。

(2)1.00mg苯丙氨酸二肽粉末于20μL六氟异丙醇中,配制成50mg/mL苯丙氨酸二肽的六氟异丙醇溶液,向上述溶液中加入超纯水,稀释成3mg/mL的苯丙氨酸二肽溶液。然后向苯丙氨酸二肽溶液中加入20μL步骤(1)制备的石墨烯量子点溶液,得到苯丙氨酸二肽石墨烯量子点复合材料。

(3)用移液枪移取5μL步骤(2)制备的苯丙氨酸二肽石墨烯量子点复合材料滴加至玻碳电极表面,在30℃下自组装6h,得到苯丙氨酸二肽石墨烯量子点复合材料修饰电极。

苯丙氨酸二肽-石墨烯量子点复合材料的制备方法|

量子点定制产品

ZnO纳米棒修饰近红外二区CdSe/ZnS量子点

二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管

聚乳酸纳米粒标记CdSe量子点

近红外CdTe量子点包裹PMMA

聚乙烯亚胺修饰石墨烯量子点载带阿霉素

CuInS2/CdS/ZnS三元量子点负载介孔二氧化硅

氨基化二氧化硅/硫化铟铜量子点(SiO2-NH2/CuInS2)包载布洛芬(IBU)

Fe3O4粒子包裹CdSeTe量子点修饰阿霉素DOX

介孔二氧化硅纳米材料包裹碳量子点掺杂孟加拉玫瑰红光敏剂

介孔二氧化硅纳米材料包裹碳量子点负载阿霉素

半胱氨酸修饰量子点(Cys-CdTe QDs)负载柔红霉素(DNR)

半胱氨酸修饰CdTe量子点负载化疗增敏剂(GA)

二硫化钼量子点负载介孔有机硅纳米载阿霉素(PMOsDOX@MDs)

聚乙烯亚胺包裹ZCIS量子点搭载核酸药物

透明质酸修饰牛血清白蛋白包裹近红外ZCIS量子点

Au@SiO2-QDs介孔硅包金装载量子点

叶酸偶联脂质体包裹CdTe量子点

TK键偶联阿霉素(DOX)/ ZnO QDs的药物载体

金纳米粒子修饰氧化锌量子点偶联硼霉素

金纳米粒子修饰氧化锌量子点偶联多柔比星

厂家:上海金畔生物科技有限公司

一种金属有序网格的柔性透明导电薄膜的制备方法(静电纺丝制备)

一种金属有序网格的柔性透明导电薄膜的制备方法,包括以下步骤:

(1)在湿度为30-50%的条件下,将有机物溶解于溶剂中配置成5wt-12wt%浓度的溶液;

(2)将上述溶液在磁力搅拌器的作用下,搅拌6-8h,得到静电纺丝溶液,保存备用;

(3)将步骤S2)制备的静电纺丝溶液转入直径为13mm的注射器中,然后将注射器安装在推进器上,按照0.002-0.005mL/min的速率将静电纺丝溶液注射到衬底,制备有机物纤维骨架薄膜;

(4)然后在磁控溅射的条件下,真空度达到8.9×10 4 Pa,100W功率电压下,溅射10-240s时间,在有机纤维骨架薄膜表面溅射金属纳米颗粒,得到金属纳米薄膜;

(5)使用旋涂仪将聚酰亚胺(PI)溶液旋涂在金属纳米薄膜上,

具体为:先滴加2-3mL聚酰亚胺(PI)溶液,待其扩散至整张衬底后,再次滴下2-3mL,重复滴加多次;

(6)滴加的聚酰亚胺(PI)溶液扩散均匀之后快速放于烘箱中进行梯度温度固化,固化过程为:以1-5/min的升温速度从室温开始升温,温度每升高30℃保温60min,直至升温到175-180℃,同样保温60min,然后自然降温至室温,从而得到金属有序网格的透明导电薄膜。

 

 一种金属有序网格的柔性透明导电薄膜的制备方法(静电纺丝制备)

1 一种金属有序网格的柔性透明导电薄膜制备方法的流程图

 

一种金属有序网格的柔性透明导电薄膜的制备方法(静电纺丝制备)

 

2 聚酰亚胺(PI)梯度固化温度的温控图

 

一种金属有序网格的柔性透明导电薄膜的制备方法(静电纺丝制备)

 

3 实施例1和实施例2制备的薄膜的透过率曲线对比图

上海金畔生物科技有限公司提供静电纺丝纤维膜,纤维直径 500-2000nm的聚乳酸、聚砜、聚己内酯、聚乙烯醇、明胶纤维膜和聚酯、聚酰胺、聚乙烯醇、聚丙烯腈柔性高聚物静电纺丝等。

产品名称

PLA聚乳酸纤维膜  

PCL聚乙内脂纤维膜

PLGA聚乙酸-羟基乙酸共聚物纤维膜

PVA聚乙烯醇纤维膜

PVP聚乙烯吡咯烷酮纤维膜

Gel明胶纤维膜

PEO聚氧化乙烯纤维膜

PVDF聚偏氟乙烯纤维膜

PAN聚丙烯腈纤维膜

PSF聚砜纤维膜

PS聚苯乙烯纤维膜

绿色荧光PLA聚乳酸纤维膜  

红色荧光PLA聚乳酸纤维膜  

绿色荧光PLGA纤维膜  

红色荧光PLGA纤维膜  

绿色荧光PCL纤维膜  

红色荧光PCL纤维膜  

PLGA纤维膜载药定制

PLA纤维膜载药定制

PCL纤维膜载药定制

一种微/纳米氧化铜-氧化锌(Cu2O/ZnO)复合材料的制备方法

一种微/纳米氧化铜-氧化锌(Cu2O/ZnO)复合材料的制备方法

一种微/纳米Cu2O/ZnO复合材料的制备方法,其特征在于该制备方法的步骤如下:

A、制备混合溶液硫酸铜与氯化锌按照摩尔比1:0.025~2.000加到去离子水中,搅拌溶解,得到一种铜浓度0.5~2.0mol/L的铜锌混合溶液;

B、加入氢氧化钠在常温下,按照硫酸铜与氢氧化钠的摩尔比1:2~5,往步骤A得到的混合溶液中加入浓度为0.1~3.0mol/L的氢氧化钠水溶液,然后加热到温度30~90℃,接着继续搅拌5~60min,得到一种含有氢氧化钠的混合溶液;

C、加入葡萄糖按照硫酸铜与葡萄糖的摩尔比1:0.1~5.0,往步骤B得到的含有氢氧化钠的混合溶液中加入还原剂葡萄糖,然后,将该反应体系加热至温度40~100℃,并在这个温度下保温5~60min,分离得到微/纳米Cu2O/ZnO复合材料。

一种微/纳米氧化铜-氧化锌(Cu2O/ZnO)复合材料的制备方法

上海金畔生物科技有限公司可以提供的无机纳米材料主要包括有各种形状的纳米金,磁性纳米颗粒,二氧化硅纳米颗粒,介孔硅纳米颗粒,各种纳米颗粒的核壳复合产品,石墨烯和碳纳米管,定制的种类包括和各种有机大分子和小分子偶联,包括多肽,多糖,蛋白以及其他分子。

纳米铜-氧化锌(Cu/ZnO)复合材料

MC尼龙6/纳米ZnO复合材料

二氧化钛/氧化锌(TiO2-ZnO)纳米复合材料

ZnO@TiO2纳米复合材料

Ag/ZnO复合材料

竹炭-ZnO复合材料

高质量石墨烯/ZnO (GNS/ZnO)复合材料

石墨烯负载纳米Fe3O4/ZnO复合材料

CdS/ZnO复合材料

微孔炭/聚苯胺纳米线(MC/PANI)复合材料

NiFeO/T-ZnO复合材料

聚苯胺/ZnO复合材料纳米线

聚乙烯/纳米ZnO复合材料

Cu(OH)2/ZnO复合材料

聚合物基纳米ZnO复合材料

四苯氧基酞菁锌/ZnO复合材料

g-C3N4/ZnO复合材料

ZnO含量的光催化复合材料石墨相氮化碳/氧化锌(g-C3N4/ZnO)

LLDPE/纳米ZnO复合材料

UHMWPE/纳米ZnO复合材料

环糊精修饰ZnO纳米复合材料

淀粉修饰ZnO纳米复合材料

PEO修饰ZnO纳米复合材料

超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纳/米ZnO复合材料

Fe~(3+)掺杂ZnO复合材料

针状纳米ZnO制备EP/ZnO复合材料

粒径在100 nm以下的纳米ZnO进行表面修饰(M-ZnO)

多孔颗粒状HAPw/n-ZnO复合材料

氧化锌/氧化石墨烯复合材料(GO/ZnO)

杉木-纳米ZnO复合材料

粉煤灰/ZnO复合材料

FA/ZnO复合材料

Pd/ZnO复合材料

泡沫镍/硅烷膜/ZnO复合材料

钛酸酯偶联剂改性纳米ZnO制备MC尼龙6/ZnO复合材料

壳聚糖/ZnO复合材料

Zn2+/CS复合膜上生长氧化锌(ZnO)

石墨烯/ZnO复合材料

纳米TiO2-ZnO复合材料

石墨烯/ZnO复合材料(简称ZnO@GR)

氧化石墨烯包覆ZnO纳米颗粒

PDMDAAC-AGE-MAA/纳米ZnO复合材料

POM/TPU/改性纳米ZnO复合材料

自支撑多孔硅/ZnO复合材料

纳米Cu(OH)2/ZnO复合材料

膨胀石墨/ZnO复合材料

Ti4+掺杂ZnO复合材料

Bi2O3-ZnO复合材料

Co/ZnO复合材料

聚丙烯/ZnO复合材料

PLA/PBS/nhaio-ZnO复合材料

多孔型PVA/tetra-ZnO(聚乙烯醇/四针状氧化锌)复合材料

聚吡咯/纳米ZnO复合材料

聚吡咯(PPy)/纳米ZnO复合物

PTT/纳米ZnO复合材料

PPy/ZnO复合材料

碳纤维/ZnO复合材料

β2-SiW11Ti/PANI/ZnO复合材料

生物质炭/ZnO复合材料

α-SiW11Cu/PANI/ZnO复合材料

巯基修饰CdSe/ZnS量子点的制备方法(量子点荧光发射峰主要分布在470-570nm之间)

中文名称:巯基修饰CdSe/ZnS量子点

英文名称:SulfhydrylmodifiedCdSe/ZnSquhaitumdots

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期:一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

一种羧基修饰的CdSe-ZnS核壳结构量子点的制备方法如下:

制备镉的前体溶液;制备硒的前体溶液;将硒的前体溶液滴入镉的前体溶液中加入水合肼进行反应得到CdSe量子点溶液;高速离心后将沉淀分散在丙酮中清洗分离后将沉淀溶于去离子水中得到CdSe量子点溶液;滴注醋酸锌溶液和硫化钠溶液进行加热回流反应;陈化后即可制得目标物

巯基修饰CdSe/ZnS量子点的制备方法(量子点荧光发射峰主要分布在470-570nm之间)

优点:该方法制备的CdSe-ZnS量子点荧光发射峰主要分布在470-570nm之间为肉眼可见的高强度黄绿色荧光该量子点单分散性好稳定性强水溶性好适合作为量子点荧光标记应用;该合成方法简单易于操作安全性高成本低适合实验室研究和工业化生产

上海金畔生物科技有限公司可以对各种材质的荧光量子点进行修饰和改性以及偶联和特殊定制,我们可以做各种聚合物修饰,多糖修饰,蛋白修饰以及复合类产品的量子点复杂定制。

巯基修饰CdSe/ZnS量子点的制备方法(量子点荧光发射峰主要分布在470-570nm之间)

量子点定制产品目录:

墨烯量子点修饰聚多巴胺@纳米二氧化钛

石墨烯量子点修饰氧空位钨酸铋复合材料

石墨烯量子点修饰氧化锰/氧化钛纳米管阵列

PbS/CdS/ZnS核壳壳量子点修饰TiO纳米棒

碳量子点修饰钨酸铋/氟掺杂氧化锡复合材料

FeO量子点修饰BiOCl/BiVO

Cu2O量子点修饰二氧化钛纳米管

氮化碳量子点修饰石墨烯/氧化锌纳米管阵列

gCN量子点修饰氧化铁复合材料

铋量子点修饰的钒酸铋中空纳米结构

竹茎生物碳量子点修饰Bi

铋量子点修饰BiVO钒酸铋中空纳米结构

石墨烯量子点修饰的Dy掺杂ZnO光催化材料

石墨烯量子点修饰介孔二氧化钛薄膜材料

硫掺杂氧化锌量子点修饰多孔石墨相碳化氮复合材料

新型光致脱附剂柠檬酸/碳量子点修饰碳酸氧铋

CdTe量子点修饰纳米负离子溶胶

厂家:上海金畔生物科技有限公司

巯基卟啉化纳米金的制备方法

卟啉是一类共轭有机化合物。它可以用来模拟许多重要的酶,如辣根过氧化酶,细胞色素c,一氧化氮还原酶等。近年来,卟啉功能化纳米材料用于催化和生物传感受到了研究者的关注。这些材料具有良好的电化学和光电化学性质

本文在于提供一种卟啉化纳米金的制备方法,以解决现有技术中的卟啉化纳米金灵敏度低给检测造成不便的问题。一种卟啉化纳米金的制备方法,包括以下步骤:  

(1)合成纳米金,20mg的三氯化金溶液溶解到60ml蒸馏水的烧杯中,加热,然后将30mg的柠檬酸三钠溶解在2.5mL蒸馏水中,待三氯化金溶液沸腾后,将柠檬酸钠水溶液加入其中并搅拌,溶液颜色逐渐由浅黄色变成浅蓝色,最后变为紫红色,搅拌20min后将烧杯取下冷却至室温;离心,去除上层无色透明溶液,加入无水乙醇,然后将纳米金分散在乙醇中,重复三次,将纳米金醇溶液在4℃下保存; 

 (2)合成四本基卟啉,对羟基苯甲醛5g和丙酸80mL加入到250mL的烧瓶中,搅拌加热至回流,然后缓慢加入吡咯3mL与7mL丙酸混合溶液,反应2小时后,趁热将产物转移到500mL烧瓶中,然后加入150mL乙醇,冷却24小时,析出蓝色晶体,抽滤得到蓝色粗产物,依次加入乙醇和二氯甲烷洗涤,烘干后得到紫色片状物质; 

 (3)合成酰基化卟啉,将100mg的THPP,5g无水碳酸钾和40mL的N,N-二甲基甲酰胺加入到250mL的烧瓶中,在0℃下搅拌,待烧瓶中THPP溶解后,向其中滴加加入5mL的氯乙酰氯和5mLDMF溶液混合液,反应8h后,用漏斗滤除剩余的碳酸钾,将滤液转移到500mL烧杯中,加入100mL饱和食盐水,然后用50mL二氯甲烷萃取三次,取有机层,然后再用100mL饱和食盐水洗涤三次,将有机层旋转蒸发到3mL,用200-300目硅胶柱层析分离,洗脱剂为二氯甲烷和甲醇的混合物,取一带产物,浓缩后蒸干待用;

  (4)合成巯基化卟啉,在250mL的烧瓶中加入100mg的TclPP,5g无水碳酸钾,200mg半胱氨酸和50mL甲醇溶液,65℃回流反应12h,然后用漏斗滤除无水碳酸钾,将粗产物浓缩后过200-300目层析柱,收集一带产物,旋转蒸干后干燥避光保存; 

 (5)合成卟啉化纳米金,将巯基卟啉与纳米金1-2:1比例混合,然后加入20mL甲醇,然后摇床反应12h,离心倒出上清液,继续取30mL甲醇溶液分散,重复三次,避光保存,合成卟啉化纳米金。

巯基卟啉化纳米金的制备方法

上海金畔生物是一家科研材料供应商,我们可提供卟啉配合物,卟啉化合物、卟啉衍生物,卟啉荧光探针、卟啉光敏剂、卟啉聚合物、卟啉功能化材料、卟啉mof,cof骨架材料。

产品目录:

脯氨酸修饰的卟啉化合物

亚苯胺基偶联锰卟啉聚合物

绕丹宁修饰卟啉

二乙撑三胺五乙酸钆修饰卟啉配合物

二茂铁修饰卟啉

咪唑修饰卟啉化合物

MHTPP羟基苯基卟啉化合物

席夫碱锌卟啉化合物

杯芳烃-卟啉化合物

水杨酸卟啉化合物

葡萄糖卟啉化合物

(131)I碘标记卟啉化合物

氨基酸卟啉化合物

Fa叶酸卟啉化合物

抗CEAMCAb-血卟啉偶联物

Biotin生物素-卟啉偶联物

锰卟啉环糊精聚合物

铁卟啉环糊精聚合物

卟啉钯Pd/PMMA复合材料

石墨烯-金属卟啉复合材料

亮氨酸卟啉锌配合物

金卟啉-PEG聚乙二醇缀合物

卟啉-香豆素二元体锌配合物

铁卟啉催化甘氨酸乙酯

TiO2二氧化钛/卟啉

色氨酸四苯基卟啉稀土配合物

L-亮氨酸桥联双卟啉

苏氨酸卟啉锌配合物

酪氨酸修饰锌卟啉

钴卟啉修饰碳纤维葡萄糖

壳聚糖接枝四(对-羧基苯基)锰卟啉

壳聚糖固载四(五氟苯基)铁卟啉

壳聚糖固载的锌卟啉

酰亚胺修饰卟啉

壳聚糖-多肽-卟啉纳米药物载体

壳聚糖盐键固载四(p-磺酸基苯基)金属卟啉

壳聚糖负载金属卟啉配合物

卟啉化壳聚糖/碳纳米管复合物膜

冬凌草甲素卟啉壳聚糖微球

壳聚糖铁卟啉催化剂

卟啉-葡聚糖磁性纳米微粒

PAMAM-卟啉标记伴刀豆球蛋白凝集素

金属卟啉-酚醛树脂

双硫代核修饰卟啉

金属卟啉-酚醛树脂

牙龈卟啉菌蛋白酶,牙龈卟啉单胞菌脂多糖

卟啉类有机体系THP/PMMA

卟啉/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)纳米阵列

金属有机骨架铜卟啉材料

吩噻嗪修饰卟啉染料

金属卟啉铜配合物CuTPPS

卟啉改性钛酸盐纳米管

单壁碳纳米管/卟啉纳米复合物

金纳米棒卟啉偶联物

卟啉-金纳米粒子

卟啉/石墨烯/铂纳米粒子复合物

卟啉修饰PEG-PCL嵌段聚合物

壳聚糖修饰金属卟啉

PLGA聚乳酸-羟基乙酸包裹血卟啉

卟啉降冰片烯聚合物

高分子聚合物负载金属卟啉

β-环糊精修饰卟啉

铁-锌卟啉框架材料

金属卟啉-氧化锌(ZnO)复合材料

烟酸修饰尾式卟啉

苯基卟啉的微球PP-CPS

苯丙氨酸铁卟啉配合物

八乙基钯卟啉PaOEP

氨基修饰的四苯基卟啉化合物

氨基酸桥联双卟啉锌配合物

阿糖胞苷金属卟啉衍生物

DOX-TPP阿霉素修饰卟啉化合物

聚乙烯醇-八乙基铂卟啉

XW51卟啉类化合物

铜卟啉/二氧化钛复合光催化剂

TiO2/TCPP二氧化钛负载四羧基苯基卟啉

CdS/TCPP硫化镉固载四(4-羧基苯基)金属卟啉

ZnO/TCPP|氧化锌固载四(4-羧基苯基)钴卟啉

TCPP/ZnS硫化锌修饰四(对羧基苯)卟啉

TCPP/CdS量子点修饰四(对羧基苯)卟啉

TCO功能化四苯基卟啉

Pt-TCPP四苯甲酸卟啉铂配合物

Por-Cu-NBr水醇溶性小分子卟啉衍生物

PEI聚乙烯亚胺修饰单羧基苯基卟啉

PEI-TCPP聚乙烯亚胺修饰四苯甲酸卟啉

OVA/TAPP卵清蛋白修饰四氨基苯基卟啉

Meso-四(对-酰氧基苯基)卟啉铂配合物

meso-四(对烷氧基苯基)卟啉镁配合物

meso-四(对甲基苯基)卟啉钴配合物(TMPP-Co)

FA-TPP叶酸修饰四苯基卟啉

DSPE磷脂修饰单羧基苯基卟啉

多巴胺修饰氨基苯基卟啉

L-苯丙氨酸尾式卟啉锌(Ⅱ)配合物

Galactose-TPP四苯基卟啉偶联半乳糖

FITC修饰四羧基苯基卟啉

DBCO-TPP|DBCO修饰四苯基卟啉化合物

Pd-TCPP钯卟啉金属有机框架

Ni-TCPP镍卟啉金属有机框架

Cu-TCPP铜卟啉有机框架

CHEMS-TAPP|半琥珀酸胆固醇修饰氨基四苯基卟啉

amino-TPP|氨基修饰的四苯基卟啉化合物

BSA-TAPP|牛血清白蛋白修饰四氨基苯基卟啉

CHO-TPP醛基功能化四苯基卟啉

铕(Ⅲ)-四苯基卟啉(Eu-TPP)

Acrylate-TPP四苯基卟啉单丙烯酸酯

锌卟啉功能化苯乙烯-4-乙烯基吡啶共聚物

3-氰基-N-错位卟啉化合物

三卟啉锌(Zn3-BTATPP)

2-氯卟啉(2-Cl-FBP)

2-甲酰基-meso-四苯基卟啉

纯度 98%

货期 一周

包装:瓶装/袋装

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

聚苯胺凝胶包覆锡铜纳米管复合材料的制备方法

本文提供了聚苯胺凝胶包覆锡铜纳米管复合材料的制备方法。利用化学还原法制备锡纳米棒,并利用电流置换法得到锡铜纳米管。进而通过化学原位聚合法制备聚苯胺凝胶包覆锡铜纳米管复合材料。本发明制备的锡铜纳米管平均管径约为40-60nm。

一种聚苯胺凝胶包覆锡铜纳米管复合材料的制备方法,步骤如下:

(1)按照硼氢化钠:聚二烯丙基二甲基氯化铵质量比0.75~1.25:1称取上述物质溶于去离子水中得到溶液A;然后配置浓度为5~6.5mg/mL的四氯化锡溶液,在室温搅拌的条件下将四氯化锡溶液逐滴滴加到溶液A中,待反应结束,将溶液离心干燥得到锡纳米棒;

(2)配置浓度为3~5mg/mL的锡纳米棒无水乙醇溶液,超声分散;然后在磁力搅拌器中搅拌使锡纳米棒在溶液中分散;称取氯化铜溶解在上述溶液中,在50~80℃下进行电流置换反应;反应结束后,将溶液离心干燥得到锡铜纳米管;

(3)配置浓度为0.05~0.15g/mL的锡铜纳米管溶液,超声分散;然后在磁力搅拌器中搅拌10~30min,在搅拌条件下向上述溶液中加入次氮基三亚甲基三磷酸、苯胺单体,冰水条件下搅拌均匀得到溶液B;然后配置浓度为0.18~0.3g/mL的过硫酸铵溶液,并与溶液B混合,冰水条件下搅拌3~5min,静置反应;反应完成后,用去离子水清洗得到最终产物。

聚苯胺凝胶包覆锡铜纳米管复合材料的制备方法

上海金畔生物提供基础和前沿定制的一维纳米材料,我们提供的材料包括有金属或碳基或氧化物的纳米管,纳米线或其他氧化物或碳化物以及氮化物的纳米管 纳米线 纳米纤维及其他一维结构纳米产品,我们将采用CVD法,汽-液-固(VLS)法、溶液-液-固相(SLS)发制备优质的一维纳米材料

产品目录:

大面积碳布负载碳纳米管

碳纳米管/氮掺杂二氧化锰复合薄膜

碳纳米管/二氧化锰复合薄膜

碳布负载碳纳米管/硫化钼薄膜复合材料

碳纳米管/二氧化锰复合粉体

氨基化碳纳米管(MWCNTs-NH2)

碳纳米管(CNTs)水性超强导电涂料

碳纳米管(CNTs)水性导电涂料

碳纳米管水性散热涂料

碳纳米管(CNTs)高温油性散热涂料

碳纳米管(CNTs)屏蔽复合膜1×1cm

碳纳米管-金复合线(CNT-Au复合线)

碳纳米管-银复合线(CNT-Ag复合线)

碳纳米管-铜复合线(CNT-Cu复合线)

碳纳米管(CNTs)金属复合薄膜胶带(Fe,Cu,Ni)1×1cm

高导电碳纳米管(CNTs)薄膜胶带(1cm×1cm)

高导电碳纳米管(CNTs)薄膜 10*10cm

半导体型碳纳米管(CNT)分散液

混合型单壁碳纳米管(SWCNT)分散液

多壁碳纳米管NMP分散液(MWCNT-NMP分散液)

多壁碳纳米管水性分散液(MWCNT-Aqueous dispersion)

羧基化高纯单壁碳纳米管水分散液(SWCNT/COOH-Aqueous dispersion)

短超高纯单壁碳纳米管水分散液(SWCNT-Dispersion liquid)

超高纯单壁碳纳米管水分散液

羟基化高纯多壁碳纳米管(MWCNT/OH)纯度>99%

羟基化高纯多壁碳纳米管(MWCNT/OH)纯度>99%

高纯多壁碳纳米管(MWCNT)纯度>99%

工业级羧基化多壁碳管(MWCNT/COOH)

工业级羟基碳纳米管(MWCNT/OH)

工业级多壁碳纳米管(MWCNT)

大内径薄壁多壁碳纳米管(LIDTW-MWCNT)

可闪燃多壁碳纳米管(Flashable-WMCNT)

螺旋状多壁碳纳米管(HMWCN)

镀镍多壁碳纳米管(Ni-MWCNT)

石墨化羟基化多壁碳纳米管(GR-MWCNT/OH)

石墨化羧基化多壁碳纳米管(GR-MWCNT/COOH)

石墨化多壁碳纳米管(GR-MWCNT)

短羧基化多壁碳纳米管(MWCNT/COOH)

短羟基化多壁碳纳米管(MWCNT/OH)

短多壁碳纳米管 (S-MWCNT)

羧基化多壁碳纳米管(MWCNT/COOH)

羟基化多壁碳纳米管(MWCNT/OH)

羧基化双壁碳纳米管(DWCNT)

羟基化双壁碳纳米管(DWCNT/OH)

低纯羧基化单壁碳纳米管(SWCNT/COOH)

低纯羟基化单壁碳纳米管(SWCNT/OH)

短羧基化高纯单壁碳纳米管(SWCNT/COOH)

短羟基化高纯单壁碳纳米管(SWCNT/OH)

短高纯单壁碳纳米管(SWCNT)

羧基化高纯单壁碳纳米管(SWCNT/COOH)

羟基化高纯单壁碳纳米管(SWCNT-OH)

碳纳米角(carbon-nhaiohorn)

氮掺杂多壁碳纳米管(N-doped-MWCNTs)

功能化碳纳米管(羧基和羟基)

金属涂覆碳纳米管(如镀镍)

双壁碳纳米管(DWCNT)

多壁碳纳米管(MWCNT)

低纯单壁碳纳米管(SWCNT)

单壁碳纳米管(SWCNT)

超高纯单壁碳纳米管(SWCNT)

FITC荧光标记如何标记蛋白质?新型FITC标记方法了解一下

  提供一种新型使用FITC来标记蛋白质的方法

FITC荧光标记如何标记蛋白质?新型FITC标记方法了解一下

  1)制备溶于0.1m碳酸钠缓冲液(pH9.0)的待标蛋白溶液,浓度≥2mg/ml.

  2)将FITC溶解在无水DMSO中,制成1mg/ml溶液。

  3)将50μFITC溶液添加到1ml蛋白溶液中,可根据每次5μ量轻轻搅拌蛋白溶液;

  4)加入所需FITC后,反应液在4°C避光孵化8h;

  5)加入NH4CI,使其终浓度达到50mm,4°C终止反应2h;

  6)加入二甲苯绿至0.1%,甘油至5%;

  7)通过对尺寸和孔径合适的凝胶过滤层进行分析和分离,排除未结合的FITC,分离范围为2000-50000(球蛋白如抗体)。凝胶柱平衡后,从柱顶注入上述反应混合波,

      打开凝胶柱,流入柱床后加入PBS缓冲液。

      此时,可形成两条带:

            a.快速移动带,即FITC-蛋白质标记物,首先被洗掉,通常在室内光下可见;

            B.慢速移动带,即FITC和二=甲苯绿,没有蛋白质结合。

      仅在PBS缓冲液清洗后就被洗掉了。

  8)将上述偶联物储存在4°C中,加入0.1%(w/v)叠氮化钠作为防腐剂。如果蛋白质浓度低(1mg/ml),可以加入1%BSA作为蛋白质稳定剂。

  9)标记物中荧光素与蛋白质的比值(F/P)可通过测量495nm和280nm处的吸光值来识别,F/P应位于0.3-1.0。如果比例小,信号太低,如果比例高,背景太高。

        上海金畔生物科技有限公司是一家从事MOF,离子液体 ,PEG衍生物、科研试剂、多肽、光电材料、碳纳米管、纳米材料、脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售的高科技生物科技有限公司。

FITC荧光标记如何标记蛋白质?新型FITC标记方法了解一下

上海金畔生物相关FITC荧光基团现货供应:

产品名称 规格
FITC-Dextrhai MW:20K  50mg
PLGA45000-PEG5000-FITC  10mg
FITC-Dextrhai MW:10K  50mg
FITC-Dextrhai MW:20K  50mg
FITC-Dextrhai MW:100K  50mg
FITC-Dextrhai MW:200K  50mg
FITC-Dextrhai MW:500K  50mg
FITC-Dextrhai MW:2000K  50mg
FITC-HRP  1mg
FITC-HRP  1mg
松香-FITC   100mg
FITC-dextrhai MW:1000K  10mg
FITC-Avidin  1mg(2.5mg/ml)
Fitc-青藤碱  1mg
Ovalbumin-FITC  1mg
FITC-仑伐替尼  1mg
PCL5K-PEG2K-FITC  1mg
LA-PEG3.4K-FITC  1mg
mPEG550-FITC  1mg
FITC-HA MW:50K  1mg
FITC-HA MW:500K  1mg
PEG2K-PLLA1.3K-FITC  1mg
PAA190-FITC  1mg
fitc-苯硼酸  1mg
FITC-介孔二氧化硅20-30nm 5mg/ml  1ml
FITC-Humhai fibrinogen 绿色荧光素标记人血纤维蛋白原  1mg
DOX-FITC  1mg

供应热活化延迟荧光化合物WOcz, WOtbucz和WOydcz|深蓝光N9ocz, N9otbucz和N9pyd|TADF分子TAZocz和TAZotbucz

科研人员从开发高效的蓝光材料,降低材料的成本出发,合成了一系列的纯有机TADF化合物,并对其热学性质、电化学性质、光致发光性质和电致发光性质进行了研究

1.主要介绍了四个基于芴酮类的有机化合物。这几类化合物在甲苯溶液中实现了从黄到红的多色发射。研究发现化合物WOcz, WOtbucz和WOydcz具有较强的溶剂化效应,在低极性正己烷溶液中,主要表现为局域态(LE)性质,在高极性的二氯甲烷溶液中,主要表现为电荷转移态(CT)性质。通过在有氧和无氧的甲苯溶液中的寿命衰减曲线分析,得知这几类化合物都是TADF化合物。

2.选用了具有九个共轭缺电子氮原子构成的大环氮为受体,以咔唑,叔丁基咔唑及吖啶为给体,合成了三个新颖的TADF化合物。通过理论计算分析,这三类化合物都具有较高的三线态能级,实现了紫光到蓝光的发射,化合物N9ocz和N9otbucz具有好的热稳定性和成膜性质,因此可以用作深蓝光TADF的主体材料。化合物N9pyd用溶液法所制成的器件A的亮度可达3226cd/m2,外量子效率为6.87%,启亮电压仅有5.7V。

3.设计了两个新颖的化合物TAZocz和TAZotbucz,这两个化合物△EST都很小,分别为0.16和0.15eV。化合物TAZocz和TAZotbucz在5Wt%掺杂于PMMA中,光致发光量子效率接近100%,化合物TAZotbucz在无氧甲苯溶液中的光致发光量子效率也接近100%。

以DPEPO为空穴阻挡层,TPBI为电子传输层,用溶液法所制备的器件F,外量子效率为9.28%,最大亮度为5754cd/m2,启亮电压为6.1V。发射波长在471nm,是纯度较好的有机电致蓝光器件。


上海金畔生物供应基于芴酮和含氮杂环热活化延迟TADF荧光材料WOcz, WOtbucz和WOydcz,TAZocz和TAZotbucz

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

供应热活化延迟荧光化合物WOcz, WOtbucz和WOydcz|深蓝光N9ocz, N9otbucz和N9pyd|TADF分子TAZocz和TAZotbucz

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

2'-N-苯并咪唑基-3,5-(9H)二咔唑基联苯(o-mCPBI)

3'-N-苯并咪唑基-3,5-(9H)二咔唑基联苯(m-mCBI)

4'-N-苯并咪唑基-3,5-(9H)二咔唑基联苯(p-mCPBI)

2-2-(4”-叔丁基-苯基)-1,3,4-噁二唑基-3,5-(9H)二咔唑基联苯(o-mCPtBuOXD)

3'-2-(4”-叔丁基-苯基)-1,3,4-嗯二唑基-3,5-(9H)二咔唑基联苯On-mCPtBuOXD)

4'-2-(4”-叔丁基-苯基)-1,3,4-噁二唑基-3,5-(9H)二咔唑基联苯(p-mCPtBuOXD)

2,5-二-4'(3”,5”-二咔唑-9-基-1”-溴苯)苯基-1,3,4-嗯二唑(mCP-p-OXD)

2,5-二-3’(3”,5”-二咔唑-9-基-1”-溴苯)苯基-1,3,4-嗯二唑(mCP-m-OXD)

2,5-二-2’(3”,5”-二咔唑-9-基-1”-溴苯)苯基-1,3,4-噁二唑(mCP-o-OXD)

红光分子TPA-NZP

红光热活化延迟荧光(TADF)聚合物PCzDMPE-R03~PCzDMPE-R10

TADF分子2,4,5,6-四(9-咔唑基)-间苯二腈(4Cz IPN)掺杂4,4-二(9-咔唑)联苯(CBP)

N,N'-二苯基-N,N'-二(3-甲基苯基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺(TPD)、poly-TPD、PVK、poly-TPD/PVK

TADF黄光材料CRA-TXO-PhCz(100)

CRA-TXO-PhCz(50)-mCP(50)

CRA-TXO-PhCz(12.5)-mCP(87.5)

红光材料CRA-TXO-TPA(100)

绿光材料CRA-PXZ-Trz