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上海牧榮生物科技有限公司

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  • 2023

    05-19

    如何用納米金標記核苷酸?

    納米探針在制備用于標記DNA,RNA和其他核酸的金標記試劑方面具有持續的研究興趣。MonoaminoNanogold,MonomaleimidoNanogold和Mono-sulfo-NHS-Nanogold®®®都可用于標記核苷酸。對納米金®試劑的特定反應性必須首先摻入所需標記位點的核苷酸中。這可以通過三種方式實現:5'-用單氨基納米金®標記(適用于所有寡核苷酸):首先,酶促去磷酸化5'末端。使用CDI(N,N'-羰基二咪唑)或EDC(1-乙基-3,3'-二甲氨基丙基碳化二亞胺)與磺基-NHS
  • 2023

    05-18

    Nanogold® 偶聯物分離方法

    將凝膠過濾作為分離Nanogold®結合物的方法:這是我們實驗室的常規使用方法,并且該方法已得到很好的表征。Nanogold®的分子量接近15,000,但由于其中很大一部分是由非常致密的金原子組成的,因此在許多基于大小的分離技術(例如凝膠過濾)中,Nanogold的表現就好像其MW更接近大約8,000。在計劃您的標記反應時,您應該使用過量的成分,根據尺寸更容易與Nanogold®標記的產品分離。如果您的分子小于Nanogold®,您應該使用過量的較小分子進行標記反應(對于稍小的分子,大約5倍過量
  • 2023

    05-18

    金顆粒和抗體濃度和比例

    您的制劑中膠體金顆粒的濃度是多少,每個金顆粒結合多少抗體分子?通過對新鮮制備的不同尺寸的膠體金溶膠的光譜測量,我們計算了膠體金商業制劑中金顆粒的濃度。這些值假設用于制備的所有四氯金酸鹽都轉化為膠體金,并且金顆粒由密度為19.31克/mL的金屬金組成:我們還計算了IgG分子和鏈霉親和素的頂倍數,它們可以吸附到我們的金顆粒上。這些值基于IgG的接觸面積為45nm2,以及25nm的鏈霉親和素2,并假設IgG或鏈霉親和素分子覆蓋了金顆粒表面積的50%:請注意:這些值是基于假設的估計值,尚未通過大小、顆粒
  • 2023

    05-18

    納米探針:用于成像、顯微鏡和生物檢測的納米粒子技術

    VivoVist™顯微CT造影劑VivoVist™提供的對比度比競爭性商用顯微CT造影劑高約3-4倍長達14小時的血液半衰期。能夠延長成像時間并延長擴散到腫瘤和其他感興趣特征的時間價格低——實惠的大鼠成像!在250g大鼠中,少于兩個小瓶即可提供良好的對比度。低毒性(4g/kg耐受性良好)。在精細結構中產生超高對比度,加速腫瘤負荷低滲透壓,即使在高濃度下-最小的代謝干擾低粘度:易于注入小鼠尾靜脈小血管顯微CT、臨床CT、平面X射線或乳腺X射線照相裝置的圖像-可靈活用于任何所需的儀器配置增強放射治療
  • 2023

    05-18

    熒光疊氮化物探針詳細介紹

    用熒光疊氮化物探針通過CuAAC可視化炔烴標記的生物分子的一個主要缺點反應是需要去除未反應的熒光探針。當對細胞內環境、活體組織成像或對體內生物分子進行可視化時,這尤其成問題。去除所有未反應的熒光探針的困難也是背景信號和非特異性結合的主要原因之一。為了克服這一缺點,CarolynBertozzi小組設計了熒光疊氮化物探針,通過銅催化或無金屬點擊化學。這些疊氮化物探針在與炔烴反應之前不具有熒光性。已終止在CalFluor中,這些探針具有從綠色到遠紅色波長的發射最大值,并且能夠實現靈敏無洗滌條件下的生
  • 2023

    05-18

    下一代疊氮化物探針詳細介紹

    銅螯合配體設計的最新進展,例如作為穩定Cu(I)氧化態的THPTA或BTTAA水溶液,提高銅催化的動力學疊氮-炔環加成(CuAAC)反應和大大提高炔烴檢測的靈敏度。銅螯合配體也顯示出增加生物相容性CuAAC反應通過防止銅離子引起生物損害1。改進CuAAC的下一步反應是發展銅螯合疊氮化合物作為更多反應底物。因為據推測疊氮化銅締合是CuAAC催化過程中的限速步驟環2,在疊氮化物上引入銅螯合部分報告分子可以顯著提高有效的Cu(I)在反應部位的濃度,增強最弱環節中的反應速率加速(圖2)。一直都是提出螯合
  • 2023

    05-16

    染料聚集

    通過吸收光,染料分子進入電子激發狀態。在這種情況下,吸收的能量僅存儲很短的時間,并在激發態的生命周期后再次輻射,例如熒光。在染料溶液中,激發的染料分子(可視為點偶極子或振蕩器)如果它們之間的距離足夠大,則不會相互影響。因此,集合中存在的發色團的吸收和熒光不會改變。在發色團之間的平均距離約為5-10nm處,影響僅通過振蕩器的“輻射場”發生,即沒有直接接觸。例如,通過染料分子的模型證明了兩個染料分子之間的這種相互作用。福斯特共振能量轉移(FRET)描述。如果發色團之間的距離變得更小,例如在非常濃縮的
  • 2023

    05-16

    熒光壽命的測定

    熒光壽命的測定吸收光后,分子在釋放吸收的能量之前保持一定時間的電子激發態。在這里,不同的光化學過程以不同的概率相互競爭。除了無輻射失活外,還可以發射光,例如以熒光的形式。之后激發分子數(n1)已降至1/e的系數(約37%),稱為熒光壽命(τ佛羅里達州):n1(t)=n1(0)e(-t/τ佛羅里達州)有機染料的衰減行為可以用來識別它。然而,熒光壽命(熒光衰減時間)不是一個固定的量,而是受染料所處環境即溶劑和溫度的影響。ATTO染料的熒光壽命通常在納秒范圍內(10-9秒)。對于我們的目錄,使用下述“
  • 2023

    05-15

    atto-tec產品吸收/熒光詳細介紹

    光的吸收除了在部分或透明的物質上發生折射、散射、干涉和衍射現象外,還可以產生一種顏色印象,如彩虹、蔚藍的天空、閃閃發光的肥皂泡、華麗的孔雀羽毛或薄薄的油膜和層,顏色主要通過光的吸收或反射出現在我們的環境中。物質的“色彩”是通過選擇性吸收來自電磁輻射光譜的可見部分的光而產生的。這個范圍介于紫外線和紅外光之間。在分子水平上,這意味著分子進入電子激發態:通過吸收光量子(光子),電子從占據的最高分子軌道上移走(HOMO=h最遠o被占用m耳目o比妥;能源E1)進入最di的未占用分子軌道(LUMO=l奧韋斯
  • 2023

    05-15

    熒光量子產率的測定

    除了熒光的光譜位置外,熒光量子產率(ηfl;英文fluorescencequantumyfield,QY)是熒光團的一個重要光學參數。除了消光系數的大小,當染料用作熒光標記時,量子產率的水平特別決定了獲得的信號強度:因此在英語用法中,消光系數和量子產率的乘積被稱為作為熒光團的“亮度”。量子產率本質上取決于染料的分子結構,但也受到許多外部因素的影響。這些包括環境的溫度、粘度、極性和pH值。這種環境可以由溶劑分子和任何溶劑組成,也可以由例如偶聯的生物分子或細胞膜組成,熒光染料位于其附近。通過改變熒光
  • 2023

    05-12

    ALZET 滲透泵型號介紹

    ALZET滲透泵型號有12種有3種物理尺寸,以及各種釋放速率和持續時間。批次特定性能數據:標稱性能是所有制造的泵的目標。個別批次的泵可能與此目標不同,在限制范圍內。特定批次的實際泵送速率和填充量(通過統計測試得出)列在泵隨附的說明表的頂部。在進行劑量計算時,應始終使用批次特定數據。如果使用不同批次的泵,應調整每批泵的藥物濃度以反映實際釋放速率。要查詢特定批號所有ALZET泵型號的釋放速率和持續時間。尺寸、組件和材料下表回顧了ALZET滲透泵的規格、尺寸和材料。ALZET泵型號型號儲液罐容積完整的
  • 2023

    05-12

    chematech-mdt熒光染料介紹

    用于生物偶聯的熒光染料CheMatech提供具有全光譜的Flamma系列,用于標記抗體、蛋白質、肽和其他生物分子。Flamma®化合物熒光標記的生物分子可應用于熒光顯微鏡、體內成像、免疫熒光(IF)、基于細胞的報告基因分析、熒光原位雜交(FISH)、細胞追蹤、受體標記等以及其他分析熒光導向的細胞和組織。FlammaFluors系列–活性熒光染料ApoFlammaPS系列ApoFlamma®PS系列適用于希望降低細胞凋亡檢測成本并提高效率的研究人員和科學家。ApoFlamma®PS系列是一種與磷脂
  • 2023

    05-12

    chematech-mdt螯合劑介紹

    生物分子(肽、蛋白質、抗體等)的體內成像通常需要在放射金屬化步驟之前接枝螯合劑。最近的文獻強調螯合劑的小修改可以顯著改變結合物的藥代動力學。當生物分子是小肽或抗體片段時尤其如此。DOTA是復雜大多數放射性金屬的黃金標準。然而,到目前為止,它并不總是理想的候選者。重要的是找到螯合劑和生物載體之間的正確組合。金屬配合物的大小、幾何形狀、親脂性和電荷等許多因素都會影響藥物的藥代動力學。在新放射性藥物的設計階段,盡早篩選哪種螯合物適合以找到理想的系統是至關重要的:螯合劑/放射性金屬/生物載體。所有這些考
  • 2023

    05-12

    CheMatech品牌介紹

    CheMatech是專門從事螯合劑的設計和合成的公司,特別是DOTA和NOTAderivativesMRI造影劑,PET和SPECT示蹤劑以及放射免疫治療治療劑的前體CheMatech活動分為三個部分:定制合成螯合劑:CheMatech可以幫助合成目標分子,從概念到制備。螯合劑供應商:凱邁特為您提供廣泛的大環多胺和雙功能螯合劑。應用:聚氮雜環烷烴,成像造影劑,廢水凈化聚氮雜環烷烴聚氮雜環烷烴是含有氮原子的環狀分子,對金屬陽離子具有很強的親和力。最著名的四氮雜環烷烴是9元、12元和14元環,分別稱
  • 2023

    05-11

    ALZET 滲透泵是如何工作的

    ALZET泵之所以運行,是因為泵內稱為滲透層的隔間與泵植入的組織環境之間存在滲透壓差。滲透層的高滲透壓導致水通過形成泵外表面的半透膜流入泵。當水進入滲透層時,它會壓縮柔性儲液罐,以受控的預定速率將測試溶液從泵中排出。由于壓縮儲液罐無法重新填充,因此泵僅設計為一次性使用。ALZET泵的輸送速率由泵外膜的透水性控制。因此,泵的輸送曲線與分配的藥物制劑無關。各種分子配置的藥物,包括離子化藥物和大分子,可以以受控速率在各種兼容載體中連續分配。化合物的分子量或其物理和化學性質與ALZET泵的輸送速率無關。
  • 2023

    05-11

    iPRECIO 可編程輸液泵詳細介紹

    iPRECIO可編程序泵是一種先進的輸液設備,用于小鼠、大鼠和大型動物的藥物輸送應用。具有多功能可編程序函數和可再填充水庫,這個植入輸液泵可以控制給藥研究,并使研究人員能夠執行最復雜的給藥方案,包括多次推注給藥、可變/恒定給藥、遞增給藥等。使用用戶友好的iPRECIO管理軟件,輸液曲線被編程并下載到泵的存儲芯片中。泵補充可以通過經皮可觸及的隔膜,使研究人員能夠在研究過程中更換溶液或重新填充泵。現在提供兩種iPRECIO泵版本:iPRECIOSMP-200適用于植入大鼠和大型動物,并且iPRECI
  • 2023

    05-11

    ALZET 泵的選擇

    ALZET泵有各種尺寸、持續時間和流速可供選擇,以滿足廣泛的研究需求。雖然每個型號的泵送速率在制造時是固定的,但可以通過改變每個泵填充的藥劑濃度來調整輸送的藥劑劑量。如果動物足夠大,可以同時植入多個泵,以實現比單個泵更高的輸送率。對于更長時間的輸送,可以連續植入泵而沒有不良影響。選擇泵型號時,請考慮以下因素:動物大小:請參考我們根據動物大小進行泵植入的指南所需靶組織的化合物給藥途徑和反應期望的交付率優選的給藥持續時間化合物特性*(溶解度、成本)劑量環境溫度和滲透壓(僅與異溫或體外使用相關)*注意
  • 2023

    05-11

    骨切片詳細介紹

    通用名稱:骨切片用于傳統染色法和培養基ELISA(CrossLaps)骨破壞重吸收的體外精確檢測骨是一種很有活力的組織,在人的一生中都在不斷地重建。現已證實,在骨中存在一些特殊物質,能夠影響到破骨細胞的活性。因此在北歐生物科技公司,我們使用高質骨而不是牙質應用于研究。現在將向我們的客戶提供此類服務。每批骨切片通過重吸收檢測法來測試其質量。在該檢測中,由骨切片上產生凹點證明破骨能力。隨后用培養基酶免吸附試劑盒Crosslaps檢測上清液。只有當兩項測試都呈陽性時,該骨切片才能用于進一步的重吸收檢測
  • 2023

    05-11

    ExoQuick-TC詳細介紹

    什么是ExoQuick-TC?ExoQuick-TC是一種快速且可擴展的方法,用于從組織培養基和某些非粘性生物流體(唾液、尿液、卵泡液和母乳)中分離外泌體。它是一種專有的聚合物,可以溫和地沉淀外泌體,提供高產量的功能性、高質量的外泌體,適用于廣泛的下游應用。使用ExoQuick-TC有什么好處?ExoQuick-TC節省時間和人力,保存珍貴樣品,提供高產量的功能,高質量外泌體,并且易于擴展。它可用于廣泛的下游應用,包括生物標志物研究、外泌體miRNA分析、外泌體蛋白質組學、外泌體脂質組學/代謝組
  • 2023

    05-10

    離子計的使用方法

    離子計是用于測量溶液中離子濃度的電化學分析儀器。測量H+的也屬于離子計,我們一般稱其PH計或酸度計,一般人們指的離子計是指測量除H+以外其他離子的電化學儀器。離子計的使用方法:1.儀器必須有良好的接地。2.接通電源后,按“ON/OFF”鍵,若顯示屏不亮,應檢查穩壓電源器是否插好,穩壓電源有無直流電壓輸出(9V)否則是儀器內部有故障。3.兩測量電極插口如果在使用時,只用一個,則另一個必須接上短路插頭,儀器才能正常工作。4.儀器不使用時,如果測量電極不插,短路插頭也要接上,以免儀器輸入端開路或受潮而
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