杏彩体育平台

您当前所在位置:杏彩体育平台 > 资讯信息 > 新品上市
RB-PEG-DBCO,罗丹明聚乙二醇环辛炔,罗丹明聚乙二醇二苯并环辛炔
发布时间:2025-09-03     作者:HLL   分享到:
厂各称称:罗丹明聚乙二醇环辛炔,罗丹明聚乙二醇二苯并环辛炔

英文名称:RB-PEG-DBCO

RB-PEG-DBCO 是动物动物学行业中集于一身荧光示踪与准确偶联效果的主要氧化物,其氧原子架构架构由罗丹明(RB)荧光基团、聚乙二醇(PEG)软质链段和二苯并环辛炔(DBCO)想法基团在共价键协调一致连接方式而成。罗丹明做为熟的荧光检测器,在 550-600nm 的激励主波长下,能发出了 570-620nm 的功能荧光,且荧光量子成品率高、光稳定可靠性强,哪一性能使其是动物氧原子架构动态性搜寻的理想的产品。聚乙二醇链段的转化,是该氧化物具备条件优异动物相融性的关健:PEG 氧原子架构兼备亲丙烯酸乳液强、无免疫细胞膜原性的性能,实际上能可观加快 RB-PEG-DBCO 在水、二甲基亚砜等导电性相转移催化剂中的熔化分解性,还能避免其在动电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物机体与蛋白酶质、细胞膜的非特异形树脂吸附,互相在设定 PEG 氧原子架构量(长见 1kDa-20kDa),可灵活机动操作氧化物的像流体一样力学结构球半径与机体不断无限循环的时间 —— 低氧原子架构量 PEG(1kDa-5kDa)有助于穿过动物膜,高氧原子架构量 PEG(10kDa-20kDa)则能变长动脉血不断无限循环,增加靶向疗法区域含有。DBCO 基团是推动脱贫偶联的关键,其差异化的的环辛炔结构设计可在无铜催化氧化剂、生理方面 pH(7.2-7.4)与正常体温(37℃)前提條件下,与叠氮化物(-N3)会发生的高 [3+2] 环加持发生的想法(无铜打开网页发生的想法),发生的想法二级考试传输速度常数会达 10²-10³ M⁻¹s⁻¹,且不与生物学体内核酸、糖原等分子结构结构会发生的应响,确定偶联的非特异聊天与健康性。在力学性质上,RB-PEG-DBCO 的外观设计随 PEG 分子结构结构量变化:1kDa-5kDa 的分不高子结构芯邦物为色黏稠液滴,10kDa-20kDa 的拿高分子材料结构结构芯邦物则呈暗色粉未。其热维持性好些,在 - 20℃、背光干燥处理前提條件下可维持另存 6 六个月之上,但爆漏于紫外光光或室温(>50℃)时,罗丹明易会发生的光致异构化,造成荧光抗压强度下滑,DBCO 发生的想法催化活性也会受应响。获得具体步骤用于 “初步偶联” 策略性:要确认对甲苯磺酰氯碱化 PEG 端羟基,转化成为氨基或羧基催化活性位点;随即在三乙胺碱的条件下,将碱化 PEG 与罗丹明发展物(如罗丹明 B - 异硫氰酸酯)的反响,构成 RB-PEG 中间的体,确认高效、性价比最高色谱仪色谱(HPLC)探测偶联热效率;最好将 RB-PEG 与 DBCO - 氨基发展物在 40℃下实施酰胺化的反响 12-24 小时内,经透析删去未的反响工业原料,的饱和度>95% 的代谢物。利用问题,RB-PEG-DBCO 在生物制品分子结构符号中,可确认 DBCO 与叠氮绘制的抗体阳性、siRNA 偶联,变现对细胞核接触面肾上腺素受体根据具体步骤的荧光搜寻;在性药物剂量递送中,成为 “示踪 - 链接” 整体化配件,可探测脂质体性药物剂量在恶性肿癌的位置的聚集;在活体显像中,其近红外荧光发展物能击穿表层结构团队,配套恶性肿癌程度。近两年研究方案还确认带来 RGD 靶点肽,创造出一个 “靶点 - 示踪 - 偶联” 什么是四大的功能发展物,进步提高自己恶性肿癌医用精淮度。产自:陕西的规格:50mg 100mg 500mg含量:95%程序:液态/粉化储存先决条件:冷藏箱舒心提升:仅中用研究,没能中用人的身体实验室!上海杏彩体育平台 生物工程科学非常有限集团公司就是一家集研发部门,研发,售卖为内置式的高科学公司,可出示合并磷脂、好的成绩子聚乙二醇研究品物工程、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁体納米技术级粒子、納米技术级金及納米技术级金棒、近红外荧光颜料、抗逆性荧光颜料、荧光标识的葡聚糖BSA和链霉亲和素、球蛋白交连剂、小大分子式PEG研究品物工程、单击物理化学车辆、干枝状汇聚物、环糊精研究品物工程、大环配体类、荧光量子点、乳白色质酸研究品物工程、石墨稀或腐蚀石墨稀、碳納米技术级管、富勒烯性功能下降,不错需要满足不一样雇主的个人定制实际需求。

RB-PEG-DBCO

更加举荐:

DSPE-PEG-DBCO,DSPE-PEG-二苯并环辛炔,磷脂聚乙二醇二苯并环辛炔DBCO-mPEG,DBCO-甲氧基聚乙二醇,二苯并环辛炔甲氧基聚乙二醇DBCO-PEG-NHS,DBCO-PEG-亲水性酯,二苯并环辛炔聚乙二醇琥铂酰亚胺酯DBCO-PEG-azide,DBCO-PEG-N3,二苯并环辛炔聚乙二醇叠氮

小编:HLL 2025年9月2日