在脂质体表面修饰实验中,通常以与总磷脂摩尔比1%-10%加入,过量部分经超速离心去除。 偶联效率偏低时,先检测巯基氧化程度(Ellman法),必要时加入微量DTT还原保护;脂质体粒径偏大则调整超声参数或降低磷…...
西安瑞禧生物可围绕科研实验需求开展磁性微球及功能化磁性微球定制,从粒径、表面基团到PEG间隔臂、荧光标记及生物配体偶联均可进行针对性调整,适用于磁分离、生物偶联、靶向载体、细胞研究及纳米材料构建等方向。 六、…...
酪胺在过氧化物酶催化下生成活性中间体,能与邻近的富电子结构共价结合,使多个荧光基团在局部沉积,实现信号的成倍增强,这使其在低含量目标的观察中具有明显帮助。在蛋白与核酸的标记研究中,可借助酪胺基团的反应特性实现…...
DBCO-PEG-Acrylate(亦称DBCO-PEG-ACRL、DBCO-PEG-AC、二苯基环辛炔-聚乙二醇-丙烯酸酯)是一种由二苯并环辛炔(DBCO)点击化学基团、聚乙二醇(PEG)亲水间隔臂和末端…...
在脂质纳米颗粒、脂质体等递送系统的研究中,DSPE-Pro脯氨酸作为一种磷脂衍生物,凭借其独特的两亲性结构,成为系统功能化的重要工具。 DSPE部分属于天然磷脂结构,具有良好的生物相容性,可自然融入脂质双分子…...
聚乙二醇链像一段柔软的水合“缓冲带”,把载体和识别头隔开,减少相互干扰;同时它带来的空间位阻,能降低体系被非特异性吸附“打扰”的概率,让偶联物在溶液里待得更安稳。理解了这套“三段式”逻辑,再去看更复杂的靶向偶…...
ICG作为近红外荧光报告基团提供光学信号;PEG链作为亲水性间隔臂增加探针水溶性,同时减少疏水荧光团与生物分子之间非特异性相互作用;末端巯基作为生物偶联反应位点,可与目标分子上马来酰亚胺基团发生高选择性硫醚键…...
中文名称:吲哚菁绿-二苯并环辛炔,ICG-二苯并环辛炔 ICG-DBCO,CAS 3024705-52-7ICG-Alkyne,1622335-41-4 ICG-DBCO,3024705-52-7 ICG…...
DSPE段的双亲性决定了它在水相中倾向于组装行为,溶解时可根据实验目的选择合适溶剂与浓度。它为研究者提供了一条把化学响应性与生物偶联整合在同一条分子链上的便捷路径。 进一步说,这类分子的设计思路具有很强的可迁…...
Tannic Acid-Rhodamine (单宁酸-罗丹明)的性能表现与染料在单宁酸分子上的偶联位点及取代度密切相关。在科研选型时,应关注产品说明书中标注的平均标记度,并根据自身实验对配位活性或荧光灵敏度…...
此外,土壤及沉积物的阳离子交换容量(CEC)检测也是我们的核心业务之一。 在土壤和环境样品检测中,我们重点开展阳离子交换容量(CEC)和阴离子交换容量(AEC)的测定。在采用离子色谱法测定离子交换容量时,该…...
该材料将两个N-羟基琥珀酰亚胺活性酯基团通过酮缩硫醇(TK)桥联结构连接,形成兼具高效胺偶联能力与环境响应性断裂特性的双端活性分子。对于需要同时修饰多种含胺分子的研究场景,可考虑使用不同链长的TK交联剂变体以…...
叶酸能被某些受体识别,所以有人用它来做识别研究。如果你正在找一种能把叶酸接到疏水界面上的试剂,可能会遇到它。使用时,通常把它和其他脂质或聚合物混合,通过自组装或孵育,让硬脂酸段锚定。C18-PEG-FA 提供…...
PLGA‑COOR 是酯基封端的 PLGA 生物可降解高分子,对比羧基封端 PLGA‑COOH,分子末端为惰性酯基团,缺少高反应活性羧基。 材料由乳酸、羟基乙酸共聚而成,生物相容性优异,降解产物为乳酸与羟基乙…...
叠氮-聚乙二醇(N3-PEG)衍生物是一类重要的异双官能团修饰剂,在生物偶联、材料表面改性和药物递送领域应用广泛。 N3-PEG-NH2(叠氮-聚乙二醇-氨基)英文名称:N3-PEG-NH2,Azide-PE…...
AF647系列是以Alexa Fluor647为荧光母体、连接不同末端活性基团的功能化衍生物,应用于蛋白质标记、细胞成像、分子互作可视化及点击化学修饰等科研场景。 该衍生物的伯胺基团可作为化学“把手”,用于…...
iRGD多肽本身就有两把刷子:一把是“靶向刷”,它能特异性地识别某些细胞表面的“路标”(整合素受体);另一把是“穿透刷”,在被“路标”指引到位后,它还能协助携带的物质穿过细胞膜,深入到组织内部。炔基就是点击…...
,属于 PEG 骨架型异双功能交联衍生物,两端分别携带碘乙酰亲电基团与马来酰亚胺巯基反应基团,长链 PEG 作为柔性间隔臂,能够调节两个反应位点之间空间距离,降低空间位阻,多用于两相分子桥接、纳米材料双层修…...
DMG-PEG-COOH与DMG-PEG-N₃是一类以二肉豆蔻酰甘油(DMG)为疏水锚、聚乙二醇(PEG)为亲水间隔臂、末端为羧基(-COOH)或叠氮(-N₃)活性基团的功能化脂质-PEG偶联物,专门用于脂…...
随后,如果需要连接某个含炔基的功能分子,只需将其与脂质体在合适的条件下孵育,点击反应就会在温和的体系中发生。这种方法的好处在于,功能分子的连接是在脂质体形成之后进行的,避免了对组装过程的干扰。另外,点击反应的…...
CY5-NHS酯(花菁染料CY5-N-羟基琥珀酰亚胺酯)通过引入NHS活性酯基团,在保留近红外荧光特性的同时实现了与氨基的高效偶联,为水相环境下的生物分子标记提供了理想解决方案。在活体成像研究中,CY5-NH…...
mPEG-Hyd-OH 是一端甲氧基封端、另一端携带腙键与羟基双官能团的聚乙二醇衍生物。其腙键基团可与醛基或酮基发生缩合反应,形成稳定的腙键连接,这一特性使其在可控释放体系与生物界面修饰中受到关注。醛基可通过…...
甲氧基聚乙二醇卤代烃(mPEG-X,X = BrClI)属于一类单端功能化PEG衍生物系列,将卤代烃的高效亲核取代反应活性与PEG的生物相容性进行了有效整合,在蛋白质PEG化修饰、纳米载体表面功能化及高…...
TAMRA-Xylose具有较好的可检测性,适合荧光显微观察和糖结合实验;Cy5-Rhamnose具有较长发射波长,可减少部分背景信号影响;ICG-Fucose属于近红外荧光糖衍生物,可用于活体外成像模型、…...
磷酸修饰的酪氨酸残基 pTyr 是核心功能位点,磷酸基团带有高密度负电荷,能够与 Src 家族 SH2结构域内部高度保守的精氨酸残基形成强离子键,周边极性氨基酸协同构建氢键网络,稳定蛋白 - 多肽复合物。体…...
中文名称: 花青素CY5.5二苯基环辛炔、Cy5.5-二苯基环辛炔该化合物同时具有Cy5.5优良的光学性质和DBCO高效生物正交反应能力,可通过无铜点击化学与叠氮基团(Azide)快速发生环加成反应,形成稳定…...
AF488-NH2是面向定制化荧光探针开发场景推出的氨基修饰型Alexa Fluor 488高性能绿色荧光衍生物。 AF488-NH2的纯度稳定在95%以上,不含游离AF488羧酸杂质与氨基氧化失活衍生物,…...
NHS-PEG-AC(活性酯-聚乙二醇-丙烯酸酯)与NHS-PEG-BOC(活性酯-聚乙二醇-叔丁氧羰基)属于一类双端功能化聚乙二醇衍生物系列,在生物偶联、水凝胶构建及多步逐级合成等基础科研场景中具有广泛应…...
Cy5.5-Penetratin,花菁5.5标记穿透素递送肽FITC-CNGRC(NGR),荧光素标记半胱氨酸NGR环肽ICG-iRGD,吲哚菁绿标记内化RGD深层肿瘤成像肽Cy3-cYIGSR-NGR,花…...
该产品将Alexa Fluor 488标志性的磺化亲水高亮度荧光母核与二苯并环辛炔基团通过稳定的亲水连接臂共价结合,在完整保留AF488染料超低非特异性吸附、超高光稳定性核心优势的同时,赋予分子无铜点击化学反…...
高反应活性:PFP 酯的反应速率比传统的 NHS 酯快 1-2 个数量级,尤其在接近中性的 pH 条件下。 反应彻底:生成的副产物五氟苯酚是中性的小分子,易于通过透析或色谱法去除,且无紫外吸收,不会干扰后续…...
高反应活性:巯基具有极高的反应活性,能够与金属表面(如金、银)形成稳定的化学键,这种特性使得HS-PEG-Glyceryldipalmitate可以牢固地附着在金属纳米颗粒表面。 化学接口作用:末端的巯基…...
Tri-GalNAc-Acid(三半乳糖胺-羧基)是一种具有多价糖结构特征的功能化糖类化合物,由三个N-乙酰半乳糖胺(N-Acetylgalactosamine,GalNAc)结构单元通过特定方式连接形成,…...
通过马来酰亚胺功能化修饰,琼脂糖微球成为定向生物偶联的通用平台——能够通过巯基特异性反应将抗体、蛋白质、多肽或核酸以定向、可控的方式共价固定在微球表面。在中性至弱碱性条件下,马来酰亚胺功能化微球可与巯基修饰的…...
这一“丙烯酸化修饰”使明胶获得在紫外光或可见光照射下快速交联固化的能力,形成具有三维网络结构的水凝胶。 核心原理:明胶-丙烯酸凝胶可通过复合导电填料或与导电聚合物共混,制备兼具高机械性能和灵敏传感功能的离子导…...
这些体系的共同特点是:主要依靠无机转化层提供防护,缺少有机成膜组分。 MST-600系列中的膦酸基团能与金属表面的铝、锌、铁等原子形成稳定的化学键合,在无机转化膜与基材之间增加一层“分子级连接”,有助于提升…...
DSG是一种细胞膜可穿透(membrane-permeable)、不可裂解(non-cleavable)的同型双功能交联剂,其两端NHS酯基团可与蛋白质赖氨酸残基的ε-氨基及肽段N端的α-氨基反应,形成稳定…...
在传统脂质科研体系中,硫酸胆固醇作为细胞膜关键极性脂质,参与细胞膜结构维稳、脂质转运交换、膜信号传导等核心生理过程,但天然脂质分子存在无光学响应、无法原位追踪、动态变化难以捕捉的技术短板,长期限制着脂质代谢与…...
Biotin-HPDP 是巯基特异性可逆型生物素标记交联试剂,全称 N-[2-(生物素酰胺) 乙基]-2 - 吡啶二硫代丙酰胺,分子集成生物素亲和标签、吡啶二硫键(HPDP)巯基反应基团,是基于二硫键可逆偶…...
Pyrene azide3是一种双功能荧光标记试剂,其分子结构中的叠氮基团(-N3)可与含炔基(alkyne)的分子发生铜催化的叠氮-炔环加成反应(CuAAC)。Pyrene azide 3对光敏感,应…...
Pluronic F127-Azide是通过在F127嵌段共聚物的末端引入叠氮基团(-N₃)而制备的功能化试剂。 Pluronic F127-Tetrazine是在F127骨架末端修饰四嗪(Tetrazin…...
储存条件:固体粉末于4°C密封避光防潮保存;配制为溶液后需于-80°C或-20°C密封保存。 ALS-1 分子包含一个长链疏水烷基(十一烷基)、一个酸敏感的缩酮结构(1,3-二氧戊环)以及一个亲水的丙磺酸钠…...
产品为白色固体粉末,易溶于 DMSO、DMF、甲醇,微溶于中性缓冲水溶液;低温避光干燥储存,DBCO避免叠氮底物与强还原环境,羧酸基团性质稳定,中性条件下无自聚风险,长期储存不易变质。 DBCO-C6-CO…...
★产品可定制:根据需要的试剂规格进行定制,具体的可以线上和商家沟通 活细胞动态追踪:标记后可通过荧光信号动态追踪细胞或生物分子的分布和变化。 ★★原包装应尽量选择避光,阴暗,干燥的地方进行存放,同时此试剂仅…...
封端聚醚是通过醚化、酯化或交联等反应,将聚醚分子末端羟基上的氢用烷基、环氧基、硅烷基或胺基等官能团取代后得到的一类精细化工产品。 根据新思界产业研究中心发布的《2026-2031年中国封端聚醚行业市场深度调…...
其疏水端的胆固醇基团能够像“锚”一样自动插入脂质体、胶束或细胞膜的双分子层中;中间的PEG链段提供亲水保护层,延长循环时间;末端的叠氮基团(-N3)则是一个正交的化学手柄,能够与炔基(如DBCO、Alkyne…...
适中的分子量让它在分子连接中起到良好的间隔作用,兼顾反应活性与分子分散性,被广泛应用在各类基础化学与生物科研实验当中。随着分子组装、界面科学相关研究不断深入,这类醛基聚乙二醇试剂会适配更多新型实验体系,在细分…...
N3-C5-NHS Ester,是一种含叠氮基团(-N₃)和N-羟基琥珀酰亚胺酯(NHS Ester)双功能基团的异双功能交联试剂。 从化学结构来看,该试剂由三个功能模块精密组装而成:叠氮基团(-N₃)——…...
分子包含双功能结构单元,琥珀酰亚胺活化酯片段作为氨基反应活性端,五元酰亚胺环搭配羧基活化酯键,可温和结合多肽、蛋白表面伯氨基;另一侧反式环辛烯八元环状烯烃结构,高选择性和四嗪基团发生生物正交偶联,两段结构通…...
p-SCN-Bn-NOTA 是一种功能化大环螯合剂,化学名称为 2-S-(4-异硫氰酸苄基)-1,4,7-三氮杂环壬烷-1,4,7-三乙酸。 螯合条件:与金属离子的标记通常在室温或温和加热(37–50°C)…...
线粒体DNA探针(Mito DNA-targeting Tracker,简称MTD)是一种专用于标记、追踪线粒体基因组的高选择性荧光探针试剂。1. 线粒体基因组成像与定位:在活细胞或固定细胞中,MTD可实…...
内衣棉抗黄变剂是针对聚氨酯(PU)内衣海绵 胸围棉的专用助剂,核心解决热压黄变、储存酚黄、紫外老化、水解泛黄四大问题,主流为环保型复配液,添加量 4%–8%,适配发泡前添加或后整理工艺。 主流为受阻酚抗…...
采用 5 位位点定点修饰 TAMRA荧光基团,位点固定不打乱多肽空间构象;染料光稳定性强、抗光漂白,荧光信号均匀稳定,生物样本自发荧光干扰低,成像信噪比优异。 荧光基团与靶向肽之间间隔链长度适中,空间位阻…...
这种结构使其能够分别作为“点击化学反应伙伴”和“醛酮捕获剂”,在生物相容条件下将含有醛基或酮基的生物分子与含有叠氮基团的分子(如标记物、药物、聚合物)共价连接。 功能:无需铜催化剂即可与叠氮基(-N₃)发生…...
它并非通用型有机试剂,而是通过引入叠氮基团赋予其特异性点击反应能力,成为分子标记、生物偶联及药物分子修饰中的核心试剂,广泛应用于蛋白标记、小分子探针合成、药物中间体制备等科研场景。 “点击反应特性优,反应条件…...
DMG-PEG-NHS(N-羟基琥珀酰亚胺酯修饰的二肉豆蔻酰甘油-聚乙二醇衍生物,NHS-PEG-DMG)是一类在脂质纳米载体、表面功能化修饰以及生物偶联化学中具有重要应用价值的功能化脂质-聚合物杂化材料。…...
一、基本信息 英文名称:Biotinyl-Angiotensin I (human),又称 Biotinylated HumanAngiotensin I、Biotin-Angiotensin I (hu…...
通过异氰酸酯基团与材料表面的羟基或氨基反应,将 PMPI接枝在材料表面,引入马来酰亚胺活性层,进而用于后续与巯基化靶向配体或药物分子偶联,赋予纳米材料特定的生物功能,如靶向递送、生物传感等。 合成新型高分子…...
双功能基团结构:DBCO-MAL 由二苯并环辛炔(DBCO)和马来酰亚胺(Maleimide,MAL)两部分组成,通过化学连接臂连接。 抗体- 药物偶联物(ADC)构建:DBCO-MAL 可作为 ADC …...