甲氧基聚乙二醇-二硫键-巯基(MPEG-SS-Thiol)是一类功能性聚乙二醇(PEG)衍生物,分子中同时含有甲氧基端封闭的PEG链和可还原的二硫键以及末端活性巯基(-SH)。 纳米载体修饰:巯基能够与金纳米…...
为此,科学家们将 FITC(异硫氰酸荧光素) 与金刚烷结合,制备出 FITC-Adamantine,使其能够在荧光显微镜下发光,为研究提供直观可视化手段。FITC的直观荧光特性使其成为实验室中常用的标记工具,…...
中文名称: Cys(Npys)-(Arg)9,多精氨酸修饰肽 Cys(Npys)-(Arg)9 是一种通过在多精氨酸链前端引入Npys(3-硝基-2-吡啶二硫基)保护的半胱氨酸而形成的功能化肽分子。 Cy…...
1. 前列腺癌诊断成像领域:作为ACP3靶向配体,修饰放射性核素(如¹⁸F、⁹⁹mTc)或荧光染料后,通过PETSPECT或荧光成像实现前列腺癌的早期诊断、原发灶定位及转移灶(骨、淋巴结转移)检测,尤其擅…...
1. 前体的放射性标记作用:MK6240前体的三乙氧基氟乙基侧链含可取代离去基团(如甲磺酸酯基),¹⁸F⁻通过亲核取代反应与侧链结合,生成[¹⁸F]-MK6240示踪剂,标记效率通常>60%,需在专用放射性…...
- **分子结构特点**:核心为IL13RA2特异性结合肽段(Pep-1L,含9个氨基酸的环状结构,二硫键稳定构象,结合常数Kd≈5-15 nM);通过GGGGS柔性连接臂、6-氨基己酸(Ahx)及赖氨酸侧…...
与传统PEG修饰磷脂相比,DSPE-PEG-8H具有更高的生物功能拓展性,可通过金属配位实现靶向或刺激响应释放。 总体而言,DSPE-PEG-8H通过引入8H肽实现了金属配位、靶向连接和生物功能扩展,为药物递…...
DCL-PEG-DSPE(或 DSPE-PEG-DCL)是一种由前列腺癌靶向肽DCL(ACUPA)、聚乙二醇(PEG)和二硬脂酰磷脂酰乙醇胺(DSPE)共价偶联形成的功能化两亲性分子。 结构特征:典型的磷…...
Cy3 属于花青染料家族,具有高量子产率、良好的光稳定性和在550–570 nm范围内的明亮红橙色荧光。通过NHS酯或叠氮-炔基“点击化学”反应,可实现Cy3对利福平分子的特定位点标记,形成稳定的共价连接物。…...
中文名称:磷脂-聚乙二醇- VCAM-1结合肽VCAM-1特异性结合肽(VHPKQHRGGSKGC):一种能特异识别血管细胞黏附分子-1(VCAM-1)的短肽序列,为纳米载体赋予主动靶向炎症病灶的能力。 …...
在纳米药物、分子探针及肽功能材料领域中,DSPE–PEG–CGSNKGAIIGLM–CONH₂是一种具有代表性的表面功能化分子,用于提高递药系统的靶向性与生物安全性。 磷脂-聚乙二醇-靶向穿膜肽TAT TA…...
产品名称: LyP-1肽修饰的多孔聚己内酯(PCL)微球负载上转换纳米颗粒(UCNPs)和光敏剂 产品说明:以多孔聚己内酯(polycaprolactone, PCL)微球为基础,凭借其良好的生物相容性和可…...
值得一提的是,具有完全端基取代结构的L8 - 2CT在三元共混物中,与给体(PM6)和受体(L8 - BO)均展现出优异的相容性混溶性。具体而言,在该研究中,团队对非富勒烯小分子受体L8 - BO的吸电子…...
炔基团具有很强的反应性,可以与含有适当反应性基团(如点击化学中的铜催化的炔-叠氮反应)发生偶联反应,从而实现紫杉醇与其他分子的结合。常见的方法包括通过紫杉醇分子上的氨基或羟基与炔基化试剂反应,或者采用催化剂促…...
在具体应用中,常见的酮缩硫醇聚合物包括PEOz-TK-MAL(聚(2-乙基-2-氧唑啉)-酮缩硫醇-马来酰亚胺)、PEO-TK-NHS(聚乙二醇-酮缩硫醇-NHS 酯)、TPE-TK-OH(四苯乙烯-酮缩…...
该聚合物是以PLA与PEG为主链,通过双硫键连接并在PEG末端引入**叠氮(–N₃)官能团的两亲性嵌段结构。叠氮端基为后续点击化学(Click Chemistry)**修饰提供反应位点,可与炔基化分子进行高…...
DSPE-PEG-SS31是一种具有线粒体靶向功能的两亲性磷脂-聚合物-肽三元结构化合物,由二硬脂酰磷脂酰乙醇胺(DSPE)、聚乙二醇(PEG)以及线粒体靶向抗氧化肽SS31(又称Elamipretide,…...
FITC-PEG-COOH(荧光素异硫氰酸酯-聚乙二醇-羧基,Fluorescein Isothiocyanate PolyethyleneGlycol Carboxyl)是一类常用的功能化荧光分子衍生物…...
基于这一应用原理,该高亲和力配体可被广泛应用于前列腺疾病的诊断、治疗以及相关基础研究等多个领域。研发的药物旨在通过精准作用于 ACP3,实现对疾病的有效治疗,包括抑制肿瘤细胞的增殖、诱导肿瘤细胞凋亡、阻止肿…...
微波合成仪是一种利用微波能量作为加热源,用于加速和优化化学合成反应的现代化科学仪器。出色的过程控制与重现性:现代微波合成仪配备计算机控制系统,可以精确控制温度、压力、功率和时间等参数,并实时监测,确保实验结…...
当 DOTA-NOC 进入体内后,通过血液循环到达肿瘤部位,其肽链部分与肿瘤细胞表面的 SSTRs 特异性结合,形成受体 - 配体复合物,随后通过受体介导的内吞作用进入肿瘤细胞内部,实现药物在病灶部位的富集(…...
近年来,DOTA-TOC 凭借对 SSTR2的高亲和力、核素螯合稳定性及良好的体内安全性,在神经内分泌肿瘤诊断与治疗领域取得多项关键进展,主要集中在以下方向: 长效与靶向制剂研发:针对传统 DOTA-TO…...
PSMA1007 的应用核心原理基于其与 PSMA 的高特异性、高亲和力结合特性:PSMA 分子胞外域存在特异性配体结合口袋,PSMA1007 分子中的苯甲酰基、四氢异喹啉环及氨基结构可与结合口袋内的氨基酸…...
分子结构特点:作为 PSMA 的强有效抑制剂、靶向配体与成像配体,分子包含三大功能域:一是高亲和力靶向结合域(脲基 -谷氨酸结构),可特异性识别 PSMA 活性口袋,结合解离常数(KD)约 0.1-0.5 …...
将 DPI-4452 同时偶联荧光探针(Cy5.5)与光动力治疗药物(卟啉),在裸鼠乳腺癌模型中,通过荧光成像定位肿瘤后,用 630 nm激光照射肿瘤部位,光动力治疗药物产生 ROS 杀伤肿瘤细胞,治疗后肿…...
霍斯特和哈伯纳团队最终共同确认了,胰高血糖素原在肠道中能产生一种名为GLP-1的肽类激素,正是它在进食后会强烈刺激胰岛素分泌,从而成为现代糖尿病药物研发的黄金靶点,并在此后引发了一场代谢疾病治疗革命。哈伯纳为…...
(来源:天津日报) 转自:天津日报 本报讯(记者 姜凝)记者从南开大学获悉,日前,英国皇家学会外籍院士中村荣一受聘南开大学讲席教授,南开大学将依托有机新物质创造前沿科学中心,携手中村荣一教授团队共同建设“南开…...
偶联过程中,NOTA 的螯合结构与阿尔法肽的环化 RGD 序列空间构象互不干扰,既保留 NOTA 的核素螯合能力,又不影响阿尔法肽与整合素αvβ3 的结合活性,确保 Alfatide II 同时具备 “靶向…...
SPR 实验结果显示,WL-12 与重组人 PD-L1 蛋白的解离常数 Kd 为 3.2nM,远低于其他 PD-L1 靶向短肽(如AUNP-12 的 Kd 约为 10nM);流式细胞术检测发现,WL-12 …...
近日,麻省理工学院(MIT)地球化学家团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表最新研究,发现了距今 5.41亿年前的化学化石,提供了有力证据表明:现代海绵的祖先可能是地球上最早出现的动物之一。 随着 …...
体内外稳定性验证:体外稳定性实验显示,⁶⁸Ga-DOTA-WL12 在 PBS 缓冲液(pH7.4)及人血清中孵育 4小时后,放射化学纯度仍保持在 90% 以上,无明显核素脱落;¹⁷⁷Lu-DOTA-WL1…...
它还有一些贴心设计 ,就像灵动分储这一块儿 ,真空盒能复制真空环境,解决了比如榴莲之类串味问题。另外,海信璀璨真空头等舱606冰箱,具体突出特点可能跟501 的有点差别或许在保鲜功能这一块升级 ,或者在空间…...
这使得睿石具备强大的吸附甲醛等污染物的功效,能高效净化空气。由于睿石孔隙的单向结构,它可以将甲醛等有害分子紧紧锁在孔隙内,不会出现饱和溢出的情况。其中,睿石因其独特的优势,在除甲醛过程中发挥着重要作用,是一种…...
该复合材料通常采用逐步组装策略制备:首先通过化学还原法将金纳米颗粒负载于UiO-66-NH2上,其次将AuNPs@UiO-66-NH2与还原氧化石墨烯分散液充分混合,通过静置或温和超声处理,使复合结构稳定形…...
他说,作为国际著名的有机化学家,中村荣一教授多年来与南开大学保持着紧密的联系,共同推动化学领域的科研探索不断深入。此次中村荣一教授全职加盟南开, 将进一步助力南开化学学科发展,同时为南开大学与东京大学及其他高…...
10月3日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心、植物高效碳汇重点实验室(中国科学院)周峰团队,联合瑞士洛桑大学的科研人员,在国际权威学术期刊《科学》上发表封面论文,首次精准揭示了植物根系如何引导微生物在其表…...
【CNMO科技消息】10月3日,美国加州大学圣迭戈分校天文学和天体物理学教授亚当·伯加瑟领衔的国际研究团队在国际学术期刊《科学》刊发论文称,团队在一颗古老的冷褐矮星“Wolf1130 C”的大气中探测到磷…...
1. 英文名称:NOTA-3PRGD2(全称:1,4,7-Triazacyclononane-1,4,7-triacetic acidconjugated 3PRGD2;其中 3PRGD2 为靶向整合素 …...