Rhodamine-Heparin 由两部分组成:一端是 Rhodamine 类荧光染料,通常为 Rhodamine B 或Rhodamine 6G,其分子结构包含三芳环和氨基或羧基衍生基团,能够在可见光…...
为此,科研人员将 FITC(异硫氰酸荧光素) 与HCPT结合,制备出 FITC-HCPT,使其能够在荧光显微镜下发光,为实验提供直观可视化手段。科研人员利用FITC的直观荧光信号,可以追踪标记分子在细胞、组织…...
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,…...
证券之星消息,根据天眼查APP数据显示万泰生物(603392)新获得一项发明专利授权,专利名为“荧光检测装置及微流控芯片检测系统”,专利申请号为CN202310434848.4,授权日为2025年10月17日…...
由于 ET 肽能够靶向结合成纤维细胞活化蛋白(FAP),而 FAP 在多种肿瘤组织中高表达,因此 可以利用 ET 肽的靶向性,将 Cy5荧光染料带入肿瘤组织,通过检测 Cy5 的荧光信号,实现对肿瘤的可视…...
精密玻璃吸附柱(2支):内径12.7mm,内置活化硅胶(80-100目)和荧光指示剂染色硅胶层(3-5mm)。填充步骤:垂直固定吸附柱,底部填入脱脂棉;加入10cm高硅胶,轻敲柱壁消除气泡;添加3-5mm荧…...
BHQ-3 Succinimidyl Ester是一种用于生物分子标记的非荧光淬灭剂,广泛应用于分子生物学和生物医学研究领域。这两种机制的协同作用使 BHQ-3 能高效淬灭目标荧光,适用于 qPCR 探针…...
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。…...
Cy3–亚油酸(Cy3–Linoleic acid) 是由红色荧光染料 Cy3(花青染料 3) 与不饱和脂肪酸 亚油酸(C18:2, ω-6)通过化学偶联形成的共价复合物。 常用于短链脂肪酸吸收、细胞能量…...
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…...
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…...
Rhodamine-Heparin(罗丹明-肝素)荧光特性与成像优势 Rhodamine-Heparin(罗丹明-肝素)是一种由荧光染料罗丹明(Rhodamine)与天然多糖肝素(Heparin)通过化学键合…...
短链PEG(如 1k, 2k):FITC距离其连接的表面(如纳米颗粒、生物分子)较近,更容易发生荧光猝灭。选择更长链的PEG(如3.4k或5k)通常能获得更优异的性能,包括更强的荧光信号、更高的点击化学反应…...
CY5-Silychristin(CY5-水飞蓟亭)是一种通过荧光标记技术标记的水飞蓟宾(Silychristin)衍生物,常用于分子生物学和化学研究领域。该化合物由水飞蓟宾(Silychristin)分子…...
大肠杆菌O157、单增李斯特菌双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法)产气荚膜杆菌、变形杆菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌三重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) 霍乱弧菌(O1、O139)、副溶血性弧菌三重核酸…...
灯笼裤在别人那儿可能是时尚雷区,巩俐穿起来倒像特制的时髦武器。 每次看巩俐的街拍都像听了个穿搭寓言。那些蛇纹、荧光、宽裤管,在她身上全成了气场的注脚。 用白衬衫配蛇纹马甲,纯色毛衣搭亮片裙——日常造型里藏…...
FITC-PEG-PLGA(荧光素异硫氰酸酯标记的聚乙二醇-聚乳酸羟基乙酸共聚物)是一类常用于纳米材料和生物医学研究的荧光功能化高分子材料。 PLGA(聚乳酸-羟基乙酸共聚物):一种生物可降解、可生物相容的…...
大肠杆菌O157、单增李斯特菌双重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法)产气荚膜杆菌、变形杆菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌三重核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法) 沙门氏菌、志贺氏菌双重核酸检测预分装试剂盒(荧光…...
这顶荧光绿棒球帽的选择尤为巧妙,帽檐的弧度既保留了运动休闲的随性感,又通过色彩的大胆运用,将街头风格提升至时尚艺术的层面。黑色机车包的金属铆钉与荧光绿帽子形成材质上的呼应,既增加了朋克元素的街头感,又通过黑色…...
这可不是幻想,通过奇妙的化学反应,我们真的能够做出这样一朵会发光的花,它背后蕴含着怎样的科学奥秘呢?这一步就像是为发光 “精灵” 搭建舞台,鲁米诺是这场发光表演的主角,而碱性的氢氧化钠溶液为它营造了合适的表演…...