罗丹明-霉亲和素 Streptavidin Rhodamine Conjugates(SA-TMR)免疫检测用

罗丹明标记链霉亲和素Streptavidin Rhodamine Conjugates(SA-TMR)免疫检测用

链霉亲和素(Streptavidin,SA,SA V1,SA V2,Streptavidin V1,Streptavidin V2)别称链霉亲合素、链亲和素或链亲合素,是具有与卵亲和素(Avidin,AV)相似生物学特性的一种蛋白质,都能与4分子的生物素(Biotin)特异性结合,结合常数为1×10-15/M。同时,由于SA等电点低,不带糖基或糖链,在检测中具有比卵亲和素更低的背景,故在检测中的灵敏度和特异性都高于卵亲和素,建立在此基础上的生物素-链霉亲和素系统的应用比生物素-亲和素系统有更大优势。

生物素-链霉亲和素放大系统,是二十世纪七十年代后期发展起来的一种生物反应放大系统。通过一分子链霉亲和素与四分子生物素之间的特异性结合实现检测信号的放大,还可以通过多级级联反应实现反应信号的多级放大,其在生物检测,特别是免疫检测中的应用越来越广泛。生物素-链霉亲和素系统可与抗原、抗体、酶、寡核苷酸分子、半抗原以及PE等荧光物质偶联,用于抗体、抗原及核酸分子及小分子化合物等的检测。

链霉亲和素罗丹明标记物(Streptavidin Rhodamine Conjugates,SA-TMR)以大肠杆菌表达,经生物素亲和纯化的基因重组链霉亲和素蛋白和四甲基罗丹明(Tetramethylrhodamine,TMR,TAMRA)为原料,采用化学交联法制备的标记物。本产品溶于PBS(pH7.3)中,蛋白浓度≥1mg/ml,含有稳定剂,可用于生物素及生物素化标记物的免疫荧光检测与流式细胞分析。

罗丹明-霉亲和素 Streptavidin Rhodamine Conjugates(SA-TMR)免疫检测用

产地 :上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

链霉亲和素(SA)的介绍及各荧光染料的激发波长

  链霉亲和素(SA)简述:

  链霉亲和素(SA)是Streptomycesavidinii菌的分泌物,其分子量和结合生物素的能力与蛋清中的亲和素相似,等电点6.0,非特异性结合远低于亲和素。

  链霉亲和素(SA)来源:

  SA是Streptomycesaviclrdi菌培养过程中的分泌物,主要通过21亚氨基生物索亲和层析法进行净化。1L培养液含有10~60mg的蛋白质。链霉亲和素是一种大小为66kda的四聚体蛋白质。一分子链霉亲和素可以与四分子生物素高度特异化,两者之间的亲和力极强。

  应用链霉亲和素(SA):

  酶免疫测定enzymeimunoassays。

  免疫组织化学,imunohistochemistry。

  流式细胞仪,flowcytometry。

  westernblot,原位杂交。

  imunoblotingprocedures免疫印刷程序。

  westernblot免疫痕迹。

链霉亲和素(SA)的介绍及各荧光染料的激发波长

  介绍荧光标记链霉亲和素(SA):

  FITC-Streptavidin:

  FITC是一种广泛使用的荧光基团,但其最大的缺点是淬灭速度快,使用抗淬灭剂可以减少。

  花青染料:

  Cy3比FITC更稳定,在表面荧光显微镜下,Cy3的荧光FITC更强。Cy3和Cy5比大多数荧光基团更亮、更稳定、背景更弱。两者经常在共聚焦显微实验中标记更多。但Cy5的缺点是不能用表面荧光显微镜观察,所以通常用远红外检测器的共聚焦显微镜观察。

  TRITC-Streptavidin:

  TRITC、RRX、TR:TRITC经常与FITC一起用于双标记实验或TR,但TR会产生更高的背景。RRX在使用含氪氢灯的激光聚焦扫描显微镜作为三标记实验时特别有用,可以和Cy3(或FITC)和Cy5一起使用,因为RRX的发射波长在Cy3和Cy5之间,很少与之重叠。

        上海金畔生物提供酶HRP,荧光FITC,Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明等荧光物质标记蛋白,标记位置是氨基,标记的蛋白有:牛血红蛋白、胶原蛋白、链霉亲和素、大鼠免疫球蛋白、牛胎球蛋白、人转铁蛋白、胰岛素、重组蛋白G等几十种蛋白,提供检测图谱。

链霉亲和素(SA)的介绍及各荧光染料的激发波长

上海金畔生物提供相关现货:

产品名称 规格 厂家
BSA-CY5.5  10mg 上海金畔生物
Cy3-Streptavidin  1mg(2.5mg/ml) 上海金畔生物
Avidin CY3  1mg(3mg/ml) 上海金畔生物
Avidin CY5  1mg(2mg/ml) 上海金畔生物
Avidin CY5.5  1mg(2mg/ml) 上海金畔生物
Cy3-Conchaiavalin A  2.5mg(0.5mg/ml) 上海金畔生物
Streptavidin?CY5  1mg 上海金畔生物
CY5-DEX MW:10K  100mg 上海金畔生物
CY7 alkyne  10mg 上海金畔生物
CY7 alkyne  5mg 上海金畔生物
Cy7.5 maleimide  5mg 上海金畔生物
Amino-β-cyclodextrin  500mg 上海金畔生物
CY3-PEG-MAL, MW:2K  1mg 上海金畔生物
CY3 NH2  5mg 上海金畔生物
CY3 NHS ester  5mg 上海金畔生物
Sulfo CY3 COOH  5mg 上海金畔生物
HSA-CY3  0.5mg(10mg/ml) 上海金畔生物
cy5.5 N3  5mg 上海金畔生物

链霉亲和素(SA)的介绍及各荧光染料的激发波长

  链霉亲和素(SA)简述:

  链霉亲和素(SA)是Streptomycesavidinii菌的分泌物,其分子量和结合生物素的能力与蛋清中的亲和素相似,等电点6.0,非特异性结合远低于亲和素。

  链霉亲和素(SA)来源:

  SA是Streptomycesaviclrdi菌培养过程中的分泌物,主要通过21亚氨基生物索亲和层析法进行净化。1L培养液含有10~60mg的蛋白质。链霉亲和素是一种大小为66kda的四聚体蛋白质。一分子链霉亲和素可以与四分子生物素高度特异化,两者之间的亲和力极强。

  应用链霉亲和素(SA):

  酶免疫测定enzymeimunoassays。

  免疫组织化学,imunohistochemistry。

  流式细胞仪,flowcytometry。

  westernblot,原位杂交。

  imunoblotingprocedures免疫印刷程序。

  westernblot免疫痕迹。

链霉亲和素(SA)的介绍及各荧光染料的激发波长

  介绍荧光标记链霉亲和素(SA):

  FITC-Streptavidin:

  FITC是一种广泛使用的荧光基团,但其最大的缺点是淬灭速度快,使用抗淬灭剂可以减少。

  花青染料:

  Cy3比FITC更稳定,在表面荧光显微镜下,Cy3的荧光FITC更强。Cy3和Cy5比大多数荧光基团更亮、更稳定、背景更弱。两者经常在共聚焦显微实验中标记更多。但Cy5的缺点是不能用表面荧光显微镜观察,所以通常用远红外检测器的共聚焦显微镜观察。

  TRITC-Streptavidin:

  TRITC、RRX、TR:TRITC经常与FITC一起用于双标记实验或TR,但TR会产生更高的背景。RRX在使用含氪氢灯的激光聚焦扫描显微镜作为三标记实验时特别有用,可以和Cy3(或FITC)和Cy5一起使用,因为RRX的发射波长在Cy3和Cy5之间,很少与之重叠。

        上海金畔生物提供酶HRP,荧光FITC,Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明等荧光物质标记蛋白,标记位置是氨基,标记的蛋白有:牛血红蛋白、胶原蛋白、链霉亲和素、大鼠免疫球蛋白、牛胎球蛋白、人转铁蛋白、胰岛素、重组蛋白G等几十种蛋白,提供检测图谱。

链霉亲和素(SA)的介绍及各荧光染料的激发波长

上海金畔生物提供相关现货:

产品名称 规格 厂家
BSA-CY5.5  10mg 上海金畔生物
Cy3-Streptavidin  1mg(2.5mg/ml) 上海金畔生物
Avidin CY3  1mg(3mg/ml) 上海金畔生物
Avidin CY5  1mg(2mg/ml) 上海金畔生物
Avidin CY5.5  1mg(2mg/ml) 上海金畔生物
Cy3-Conchaiavalin A  2.5mg(0.5mg/ml) 上海金畔生物
Streptavidin?CY5  1mg 上海金畔生物
CY5-DEX MW:10K  100mg 上海金畔生物
CY7 alkyne  10mg 上海金畔生物
CY7 alkyne  5mg 上海金畔生物
Cy7.5 maleimide  5mg 上海金畔生物
Amino-β-cyclodextrin  500mg 上海金畔生物
CY3-PEG-MAL, MW:2K  1mg 上海金畔生物
CY3 NH2  5mg 上海金畔生物
CY3 NHS ester  5mg 上海金畔生物
Sulfo CY3 COOH  5mg 上海金畔生物
HSA-CY3  0.5mg(10mg/ml) 上海金畔生物
cy5.5 N3  5mg 上海金畔生物

超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料介绍

我们选择四 (4-羧基苯基) 卟啉 (TCPP) 作为基本结构单元,因为羧基具有强吸电子能力,在卟啉类光催化剂中被用作取代基,同时TCPP 自组装之后显示出良好的光催化性能。通过金属配位和π-π堆积作用,我们成功制备了自组装锌卟啉超分子(SA-ZnTCPP),并深入研究了其光催化产氢的机理和规律。

一种超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料,SA-ZnTCPP在宽光谱(300~698 nm)下的析氢速率为3487.3 μmol g-1 h-1,比无金属自组装的四(4-羧基苯基)卟啉(SA-TCPP)提高了85倍。

并且通过开尔文探针力显微镜(KPFM)测试和DFT计算深入探究了金属离子对卟啉超分子光催化剂的能带和内建电场的调控规律,Zn2+配位后,较强的还原驱动力和较快的电子传递动力学导致了SA-ZnTCPP高效的光催化产氢性能。

超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料介绍

金畔生物供应含卟啉的MOF配体,现将产品目录展示如下:

cas94288-45-6 TCPP-Pt(2+) 四羧基苯基卟啉铂

cas108443-61-4 TCPP-(Co2+) 四羧基苯基卟啉钴

cas82404-76-0 TCPP-Cd(2+) 四羧基苯基卟啉镉

cas94288-44-5 TCPP-Pd(2+) 四羧基苯基卟啉钯

cas55266-17-6 TCPP-Fe(3+) 四羧基苯基卟啉铁

cas:27647-84-3 TCPP-Zn(2+) 四羧基苯基卟啉锌

cas41699-93-8 TCPP-Cu(2+) 四羧基苯基卟啉铜

cas41699-92-7 TCPP-Ni(2+) 四羧基苯基卟啉镍

cas60146-43-2 TCPP-Fe(2+) 四羧基苯基卟啉铁

cas73202-95-6 TCPP-Mn(2+) 四羧基苯基卟啉锰

cas67595-97-5 TAPP-Cu(2+) 四氨基苯基卟啉铜

厂家:上海金畔生物科技有限公司

超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料介绍

我们选择四 (4-羧基苯基) 卟啉 (TCPP) 作为基本结构单元,因为羧基具有强吸电子能力,在卟啉类光催化剂中被用作取代基,同时TCPP 自组装之后显示出良好的光催化性能。通过金属配位和π-π堆积作用,我们成功制备了自组装锌卟啉超分子(SA-ZnTCPP),并深入研究了其光催化产氢的机理和规律。

一种超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料,SA-ZnTCPP在宽光谱(300~698 nm)下的析氢速率为3487.3 μmol g-1 h-1,比无金属自组装的四(4-羧基苯基)卟啉(SA-TCPP)提高了85倍。

并且通过开尔文探针力显微镜(KPFM)测试和DFT计算深入探究了金属离子对卟啉超分子光催化剂的能带和内建电场的调控规律,Zn2+配位后,较强的还原驱动力和较快的电子传递动力学导致了SA-ZnTCPP高效的光催化产氢性能。

超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料介绍

金畔生物供应含卟啉的MOF配体,现将产品目录展示如下:

cas94288-45-6 TCPP-Pt(2+) 四羧基苯基卟啉铂

cas108443-61-4 TCPP-(Co2+) 四羧基苯基卟啉钴

cas82404-76-0 TCPP-Cd(2+) 四羧基苯基卟啉镉

cas94288-44-5 TCPP-Pd(2+) 四羧基苯基卟啉钯

cas55266-17-6 TCPP-Fe(3+) 四羧基苯基卟啉铁

cas:27647-84-3 TCPP-Zn(2+) 四羧基苯基卟啉锌

cas41699-93-8 TCPP-Cu(2+) 四羧基苯基卟啉铜

cas41699-92-7 TCPP-Ni(2+) 四羧基苯基卟啉镍

cas60146-43-2 TCPP-Fe(2+) 四羧基苯基卟啉铁

cas73202-95-6 TCPP-Mn(2+) 四羧基苯基卟啉锰

cas67595-97-5 TAPP-Cu(2+) 四氨基苯基卟啉铜

厂家:上海金畔生物科技有限公司

链霉亲和素(SA)的荧光标记(FITC/TRITC/CY3/CY5/thiol)简述和应用

链霉亲和素(SA)简述:

链霉亲和素(SA)Streptomyces avidinii菌的分泌物,其分子量及结合生物素的能力与鸡蛋清中的亲和素相似,等电点6.0,非特异性结合远比亲和素低。


链霉亲和素(SA)的来源:

SA Streptomyces avicllrdi菌培养过程中的分泌产物,主要通过2一亚氨基生物索亲和层析法提纯,1L培养液中含蛋白10~60mg。链霉亲和素是四聚体蛋白,大小为66KDa。一分子链霉亲和素可以高度特异性地与四分子生物素结合,两者之间的亲和力极为强烈。

 链霉亲和素(SA)的荧光标记(FITC/TRITC/CY3/CY5/thiol)简述和应用

链霉亲和素(SA)的应用:

enzyme immunoassays, 酶免疫测定

immunohistochemistry, 免疫组织化学

flow cytometry, 流式细胞仪

Western blot, 原位杂交

immunoblotting procedures免疫印迹程序

Western blot免疫印迹

 

链霉亲和素(SA)的荧光标记物及激发波长:

荧光染料

颜色

Exnm

Emnm

FITC

绿色

490

525

TRITC

黄色

547

572

Cy3

黄色

555

570

Cy5

红色

646

620

Cy7

深红色

750

773

 

Streptavidin-FITC

Streptavidin-TRITC

StreptavidinCY5

StreptavidinCY3

Streptavidinthiol

FITC-BSA

TRITC-BSA

BAS-CY5

BAS-CY3

BAS-Biotin

Conchaiavalin A-CY5

Conchaiavalin A-CY3

Conchaiavalin A-CY5.5

Conchaiavalin A-FITC

Conchaiavalin A-Biotin

Conchaiavalin A-SH

Conchaiavalin A-TRITC

荧光标记的链霉亲和素(SA)的介绍:

FITC-Streptavidin

FITC是广泛使用的荧光基团,但其缺点是淬灭快,使用抗淬灭剂可以减轻。

花青染料(Cy2,Cy3,Cy5,Cy7-Streptavidin):

Cy2FITC更稳定,且在表面荧光显微镜下,Cy2的荧光FITC更强。Cy3Cy5比大多数荧光基团更亮,更稳定,背景更弱。二者常在共聚焦显微实验中作多标记。但Cy5的缺点是不能用表面荧光显微镜观察,因此通常用具有远红外检测器的共聚焦显微镜观察。

TRITC-Streptavidin:

TRITC,RRX,TR:TRITC经常和FITC一起用于双标记实验中,也可以使用RRXTR,但TR会产生较高的背景。在使用装有氪氢灯的激光共聚焦扫描显微镜作三标记实验时,RRX尤其有用,可以和Cy2(或FITC)及Cy5一起使用,因为RRX的发射波长在Cy2Cy5中间,且和这两者的重叠很少。

相关产品:

StreptavidinCY5

StreptavidinCY3

Streptavidin-TRITC

Streptavidin-FITC

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BAS-CY3

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Conchaiavalin A-CY5

Conchaiavalin A-CY3

Conchaiavalin A-CY5.5

Conchaiavalin A-FITC

Conchaiavalin A-Biotin

Conchaiavalin A-SH

Conchaiavalin A-TRITC

FITC-SA|链霉亲和素FITC(SA-FITC) | Streptavidin-FITC

中文名称: 荧光素异硫氰酸酯标记链霉亲和素

英文名称: Streptavidin, FITC Conjugated

FITC-SA|链霉亲和素FITC(SA-FITC) | Streptavidin-FITC

【产品介绍】:

异硫氰酸荧光素(FITC)是荧光素的衍生物,应用于流式细胞术。 FITC是用异硫氰酸酯反应性基团(-N = C = S)官能化的原始荧光素分子,取代结构底部的氢原子。 该衍生物对包括蛋白质上的胺和巯基的亲核试剂具有反应性。 FITC的荧光为:Ex/Em=492nm/520nm (绿色)。  

保存体系:SA-FITC1mg /ml左右)、10mM PBS50%甘油、稳定剂、PH7.4

FITC:激发EX495nm、发射EM525nm

工作效价:10mM PBSPH7.4)做1:100-1000稀释使用(以IHC为例)

保存:-20

有效期:2

产品规格:0.1ml0.5ml1ml10ml

用途:科研、教学实验使用

注意事项:

1.荧光素标记链霉亲和素(FITC-SA)请根据实验需要选择适工作效价,部分实验根据具体实验情况可在*工作效价基础上进行增加或减小。

2.由于各实验室使用的抗体稀释液不同,稀释后酶标抗体的保存效果有所不同,故不建议在没有实验证明情况下,对抗体进行稀释后保存。

【运输说明】:

极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。

低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装。

纯度:99%

产地:上海

用途:仅用于科研(zyl2022.04.25

海藻酸钠(SA)中添加八羧基铜酞菁(CuPc(COOH)_8)制备八羧基铜酞菁-海藻酸钠/改性壳聚糖双极膜

海藻酸钠(SA)中添加八羧基铜酞菁(CuPc(COOH)_8)制备八羧基铜酞菁-海藻酸钠/改性壳聚糖双极膜

在海藻酸钠(SA)中添加八羧基铜酞菁(CuPc(COOH)_8),并分别用Fe~(3+)离子和戊二醛作为交联剂对海藻酸钠一八羧基铜酞菁阳膜层和壳聚糖(CS)阴膜层进行改性,制备了八羧基铜酞菁-海藻酸钠/改性壳聚糖双极膜(CuPe(COOH)_8-SA/BPM).在海藻酸钠中添加八羧基铜酞菁以促进中间层中水的解离.用FTIR、SEM等对制备的CuPc(COOH)_8-SMmCS双极膜进行了表征.作为比对,制备了Fe~(3+)离子改性的Fe-SA/mCS双极膜和二茂铁(Fc)离子改性的Fc-SA/mCS双极膜.实验结果表明,CuPc(COOH)8-SA阳离子交换膜的离子交换容量、H+离子透过率均获得提高.与Fe~(3+)离子改性或二茂铁离子改性的mSA/mCS双极膜相比,CuPc(COOH)_8-SA/mCS双极膜的阻抗、电阻压降(IR降)和溶胀度降低,在H+离子浓度低于8 mol·L~(-1)的酸溶液中具有稳定的工作性能.

海藻酸钠(SA)中添加八羧基铜酞菁(CuPc(COOH)_8)制备八羧基铜酞菁-海藻酸钠/改性壳聚糖双极膜

酞菁的用途:

主要被用作染料,这是因为用酞菁(特别是铜酞菁)制成的蓝、绿色染料色泽鲜艳,着色力强,为任何已知的其它化合物所无法比拟。至今酞菁作为染料仍被广泛地应用于印刷、油墨、涂料、塑料、橡胶、皮革、纺织品以及食品中。然而,随着染料技术的I趋成熟,对传统染料的开发也趋于级慢。相反,在高新技术领域,染料因其具有近红外吸收、光致变色、光电转换、电致变色、光()导性和非线性光学等特殊性质,成为“功能性染料”而获得迅速发展。对称和不对称的酞菁类配合物具有高度二维共辄结构,由于酞菁大环体系问强烈的T-n电了相互作用,更是显示出了非同寻常的光、电、热和磁性质,使得酞菁在分了导体、分子磁休、分了电子器件、非线性光学、气体传感器、光电转换和液晶等功能材料方面显示出了较大的应用潜力,引起了人们浓厚的研究兴趣

相关产品介绍:

四-(三氟乙烷氧基)酞菁锌(ZnPcF)

四氨基铝酞菁(TAAlPc)

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四丙酰胺基铝酞菁(TPrAAlPc)

四丁酰胺基铝酞菁(TBuAAlPc)

铜酞菁(CuPc),钴酞菁(CoPc),镍酞菁(NiPc),锌酞菁(ZnPc)和铁酞菁(FePc)

2,9,16,23-四硝基酞菁锌(ZnTNPc)

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双核酞菁钴磺酸盐PDS

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氯磺酸基酞菁钴

氯磺酸基酞菁铜

2,9,16,23-四-芳氧基酞菁镍

四氨基钴酞菁(CoTAPc)

磺酸盐酞菁钴CoPc(SO3 Na) 4

苯乙氧基酞菁铜(CuPc)

8-辛烷氧基金属酞菁[(C8H17O)8PcZn(PcZn)

2,9,16,23-四羧基酞菁钴(TcPcCo)

鲁米诺-四磺基锰酞菁

2,9,16,23-四羧基金属(Fe,Co,Ni)酞菁(MTCPc)

α-四(4-羧基苯氧基)酞菁锌

2,9,16,23-四硝基酞菁铜

锌卟啉-镓酞菁(ZnTSPP-GaTSPc)

YXQ-SG46-280SA煤电两用手提式灭菌器(移位式快开盖型)

【简单介绍】

YXQ-SG46-280SA煤电两用手提式灭菌器(移位式快开盖型) 上海金畔生物特约销售 021-50837765

【详细说明】

品名:煤电两用手提式灭菌器(移位式快开盖型)
型号:YXQ-SG46-280SA
 

应用范围:
灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位,对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。

 

产品特点:
煤电两用加热方式
锅体,内胆均采用SUS304材料制成,耐酸,耐碱,耐腐蚀
超压自泄
双刻度二类计数压力表
自涨式密封圈
移位式快开盖结构
压力自锁功能

 

技术参数:
型号:YXQ-SG46-280SA
容积:18L
功率:2KW
电源:220V±10%  50Hz±2%
zui高工作/设计温度:126℃/128℃
zui高工作/设计压力:0.145MPa/0.165MPa
灭菌室尺寸(mm):Φ280×290
外形尺寸(mm):D=390,H=470

YXQ-SG46-280SA 煤电两用手提式灭菌器(蝶型螺母开盖型)

【简单介绍】

YXQ-SG46-280SA 煤电两用手提式灭菌器(蝶型螺母开盖型)上海金畔生物特约经销 021-50837765

【详细说明】

品名:煤电两用手提式灭菌器(蝶型螺母开盖型)
型号:YXQ-SG46-280SA
 

应用范围:
灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位,对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。

 

产品特点:
煤电两用加热方式
锅体,内胆均采用SUS304材料制成,耐酸,耐碱,耐腐蚀
超压自泄
双刻度二类计数压力表
自涨式密封圈

 

技术参数:
型号:YXQ-SG46-280SA
容积:18L
功率:2KW
电源:220V±10%  50Hz±2%
zui高工作/设计温度:126℃/128℃
zui高工作/设计压力:0.145MPa/0.165MPa
灭菌室尺寸(mm):Φ280×290
外形尺寸(mm):D=390, H=470

超分子光催化剂Nano-SA-TCPP照射10min消除肿瘤

超分子光催化剂Nano-SA-TCPP照射10min消除肿瘤

根据统计,癌症仍然是*公共卫生的严重威胁,迫切需要新的癌症治疗方法。目前,大多数临床癌症疗法仍然难以*治愈癌症并具有严重的副作用,这导致转移,扩散和耐药性突变。快速,完整,针对性和安全的肿瘤治疗仍然是癌症治疗中的关键问题。

2020年7月2日,清华大学朱永法及中国科学院理化技术研究所Shanyue Guan共同通讯在National Science Review 在线发表题为“Photogenerated holes induced rapid eliminating of solid tumors by the supramolecular porphyrin photocatalyst”的研究论文,该研究建立了一种超分子光催化剂Nano-SA-TCPP,可在600-700 nm波长下进行照射,治疗实体瘤,实体瘤(100 mm3)可以在10分钟内消除。

光催化治疗后50天小鼠存活率从0%增加到100%。基于卟啉的光催化剂由于尺寸选择作用可以被癌细胞靶向地内化而不进入正常细胞。该疗法对正常细胞和生物体没有毒性和副作用。而且,光催化疗法对多种癌细胞系有效。由于其高效,安全和通用性,光催化疗法为我们提供了征服肿瘤的新方法。

根据统计,癌症仍然是*公共卫生的严重威胁,迫切需要新的癌症治疗方法。目前,大多数临床癌症疗法仍然难以*治愈癌症并具有严重的副作用,这导致转移,扩散和耐药性突变。

用于癌症治疗的纳米药物已广泛用于临床前和临床应用,尤其是采用光疗方法,可以jing确地靶向肿瘤并很大程度地减少对正常细胞的损害。光热疗法(PTT)利用纳米颗粒的光热效应在42°C以上产生局部热量以杀死癌细胞。PTT具有一些引人入胜的*优势,例如其侵袭性小和有效性高。

然而,光热剂(PTA)的金属和碳基纳米材料很难被代谢,从而导致累积毒性并对大脑,肾脏,肝脏和其他器官造成yong久性损害。光热剂(PTA)的有机小分子,相对较低的光热稳定性和光热转化效率(PCE)限制了其临床应用。对于其他PTA,如其他无机2D材料和聚合物纳米粒子,其合成策略过于复杂,通常具有较大的尺寸分布。

另一种临床批准的光疗法是光动力疗法(PDT),它利用光活化光敏剂(PSs)和氧气产生的外源性活性氧(ROS)杀死癌细胞。由于ROS是化学反应性自由基或源自氧分子的非自由基分子,因此PDT是一种氧依赖性过程,可破坏多种癌细胞。结果,重复的PDT治疗没有耐药性。尽管有这些优点,但由于缺氧肿瘤微环境中需要氧化性中间物质,因此通常效率低下,需要重复治疗。

由光子能量驱动的光催化作用可氧化或还原底物分子。近,光催化剂已应用于与生命有关的抗菌和抗病毒]领域,这激发了光催化剂可能对肿瘤治疗具有作用。不久前,研究人员报道了一种制备自组装四羧基苯基卟啉(SA-TCPP)的超分子光催化剂的方法,并证明了其被420-750nm波长的光激发的氧化能力。基于卟啉的分子药物由于其出色的生物容量和单线态氧的释放而被广泛用于PDT,其中一些已经实现了临床应用。

*,光疗方法的障碍之一是其渗透深度,这对于检测也很重要。在600和1200nm之间的红色/ NIR光区域称为组织的光学窗口,有利于深度穿透。考虑到上述情况,研究人员试图利用SA-TCPP的光生孔实现对实体瘤的强氧化杀伤,并形成癌细胞的Theragnostic系统。如果这个想法可行,那么它可能比PDT和PTT更有效,因为它不需要热量和氧气,这更适合于肿瘤微环境。

治疗机制(图源自National Science Review )

该研究建立了一种超分子光催化剂Nano-SA-TCPP,可在600-700 nm波长下进行照射,治疗实体瘤,实体瘤(100 mm3)可以在10分钟内消除。 光催化治疗后50天小鼠存活率从0%增加到100%。基于卟啉的光催化剂由于尺寸选择作用可以被癌细胞靶向地内化而不进入正常细胞。 该疗法对正常细胞和生物体没有毒性和副作用。 而且,光催化疗法对多种癌细胞系有效。 由于其高效,安全和通用性,光催化疗法为我们提供了征服肿瘤的新方法。

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