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CYASPKCFRYPHGVLACT-PEG-DSPE,靶向肽-聚乙二醇-磷脂的功能特征

CYASPKCFRYPHGVLACT-PEG-DSPE(靶向肽-聚乙二醇-磷脂)是一种集特异性识别、表面修饰与载体锚定功能于一体的纳米材料功能化分子。该结构将生物识别肽(CYASPKCFRYPHGVLACT)…

CYASPKCFRYPHGVLACT-PEG-DSPE,靶向肽-聚乙二醇-磷脂的功能特征

Cy5-PEG-DSPE与Cy5.5-PEG-DSPE:两种花菁染料-聚乙二醇-磷脂的对比

结构组成:由花菁5(Cyanine 5)荧光染料与聚乙二醇(PEG)链共价连接,再与磷脂分子 DSPE(1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)结合形…

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CY5-L(-)-Carnitine,CY5-左旋肉碱:兼具生物识别性与近红外成像性能

形成具有荧光可视化特性的CY5-L(-)-Carnitine,可用于细胞、组织或体内代谢追踪。 通过将能量代谢分子左旋肉碱与高性能荧光团Cy5结合,该化合物能实现对细胞能量代谢、肉碱转运机制及线粒体功能状态…

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Noda-theranost;1393933-89-5;Nodaga-theranost,示踪、成像

核素螯合特性:NODAGA 部分的大环骨架(含 3 个氮原子)与侧链羧基可通过配位键与多种放射性核素高效结合,包括用于诊断的正电子核素(如68Ga、64Cu)、单光子核素(如 99mTc)及用于治疗的核素(…

Noda-theranost;1393933-89-5;Nodaga-theranost,示踪、成像

天津大学:研究人员利用超导纳米线单光子探测器将非视距成像技术扩展到近红外和中红外波长(天津大学研究生录取分数线)

胡小龙说:我们设计并制造了一种超导纳米线单光子探测器,它就像一只非常灵敏的眼睛,可以看到隐藏在角落里的物体。这种探测器在近红外和中红外光谱范围内的探测效率优于其他单光子探测器,这使得在更长波长上进行非视距成像…

天津大学:研究人员利用超导纳米线单光子探测器将非视距成像技术扩展到近红外和中红外波长(天津大学研究生录取分数线)

双十一告别手机凑合拍,用松典DC309X拍出质感照(双十一手机促销文案)

如果你是学生党、摄影小白,又或者想要买台相机📷️记录生活、记录旅途,那我推荐你【双十一】可以直接拿下松典DC309X,但如果你追求极致画质或专业操作的摄影高手,那还是建议选择其他产品。你不需要懂光圈快门,只要打…

双十一告别手机凑合拍,用松典DC309X拍出质感照(双十一手机促销文案)

Cy7-Tyr-His-Trp-Tyr-Gly-Tyr-Thr-Pro-Gln-Asn-Val-Ile

它通过 Cy7 的活性基团与 GE11 肽的氨基共价偶联,修饰后不影响肽与 hEGFR 的特异性结合;Cy7 在近红外区(750-800nm)发光,组织穿透性强、背景荧光干扰低,可通过近红外成像技术,直接观…

Cy7-Tyr-His-Trp-Tyr-Gly-Tyr-Thr-Pro-Gln-Asn-Val-Ile

Cy3-Glu-Ser-Tyr-Ser-Ala-Lys-His-Arg-Ile-Met-Leu-Thr

英文名称:(简称 Cy3-ET 肽,“Cy3” 为花青 3 型荧光染料,属可见光区荧光分子;“ET 肽” 为十二氨基酸线性肽段 Glu-Ser-Tyr-Ser-Ala-Lys-His-Arg-Ile-Met…

Cy3-Glu-Ser-Tyr-Ser-Ala-Lys-His-Arg-Ile-Met-Leu-Thr

专题封面 | 神经科学新平台:光电集成片上实验室(神经科 书)

相较于传统生物技术,光电集成片上实验室可以将光学超高分辨技术的极高时空分辨率和细胞类型特异性与电生理信号的高时间分辨率结合,兼容微流控等新微纳技术,实现对『神经系统』的原位多维度刺激及观察,为神经科学提供全新、…

专题封面 | 神经科学新平台:光电集成片上实验室(神经科 书)

Noda-theranost;1393933-89-5;Nodaga-theranost,示踪、成像

在靶向结合实验中,采用高表达整合素 αvβ3 的 U87MG 胶质瘤细胞或 SSTR2 阳性的 QGP-1 神经内分泌『肿瘤』细胞进行研究,结果显示68Ga-Nodaga-theranost 对靶细胞的摄取量是…

Noda-theranost;1393933-89-5;Nodaga-theranost,示踪、成像

iFluor 840 succinimidyl ester:近红外荧光染料活性酯的标记原理

该原理使得 iFluor 840 SE 成为一种通用的荧光标记工具,能够兼容多种生物体系,适用于复杂的免疫诊断和分子成像环境。 由于iFluor 840 的发射光位于近红外区域,其在生物组织中穿透力强、信…

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62倍超广视野,电动变倍镜头如何成为集成光电整机的“智慧之眼”?(超广角视野软件)

随着技术迭代,具备62倍超广视野的电动变倍镜头凭借多维度技术突破,正从传统成像工具升级为集成光电整机的“智慧之眼”,为各类复杂场景提供精准、灵活的视觉解决方案。 62倍电动变倍镜头通过与集成光电整机的深度融合…

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Fict-FAPI-4,Fict-成纤维细胞活化蛋白抑制剂-4:荧光标记小分子抑制剂

FICT(Fluorescein isothiocyanate):经典绿色荧光染料,具有较强的吸收(λ_ex≈495nm)和发射(λ_em≈520 nm)光谱特征,通过其异硫氰酸基团与 FAPI-4 上的…

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TAMRA-FAPI-4,罗丹明-TAMRA 标记成纤维细胞活化蛋白抑制剂-4(罗丹百科)

主要功能: 针对成纤维细胞活化蛋白(FAP, Fibroblast ActivationProtein)的特异性荧光探针,用于『肿瘤』相关成纤维细胞(CAFs)的检测与成像。 Tamra-FAPI-4 兼具 …

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LyP-1肽功能化PCL多孔微球负载IR-1061探针及ICGDOX实现NIR-II成像引导的光热-化疗(c一p120mc肽)

同时,微球中还共载光敏剂吲哚菁绿(ICG)和化疗药物阿霉素(DOX),ICG在光照下可产生光热和部分光动力效应,而DOX则通过经典的化疗机制抑制『肿瘤』细胞增殖。该“LyP-1肽修饰PCL多孔微球 + NIR-…

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什么是超声水浸C扫描成像检测系统?(水浸超声检测系统)

C扫描成像模式能够提供样品某一深度平面的俯视图,以不同颜色清晰地显示内部缺陷的位置、大小和形状,让检测人员如同拥有“火眼金睛”,能够直观地观察到材料内部的细微瑕疵。 超声水浸C扫描成像检测系统采用全水浸耦合方…

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PLGA-PEG-FITC 聚乳酸羟基乙酸共聚物-聚乙二醇-荧光素追踪纳米粒在体内外的分布 FITC-PEG-PLGA(聚乳酸百科)

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…

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iPhone的广告语也学坏了(iphone的广告语是什么)

不过,还有一种观点认为:虽然iPhone16 Pro光学变焦倍数更高,但其长焦摄像头为1200万像素,而iPhone17 Pro摄像头是4800万像素,因此在最终的成像效果上,这代iPhone影像还是有了…

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物理驱动的自监督学习实现光场显微镜🔬快速高分辨率鲁棒三维重建(物理驱动电机)

如图2,为系统评估SeReNet在复杂成像环境中的鲁棒性,研究团队通过四组关键实验进行量化验证:在噪声鲁棒性测试中,模拟线粒体标记的L929细胞在混合泊松-高斯噪声下的重建表明,NLL-MPG损失函数较传统…

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DOTA-FAPI-46;DOTA-FAPI46;2374782-04-2;分子示踪、成像配体,抑制剂、螯合剂配体、靶向成像

喹啉类母核增强了与 FAP 的结合特异性,使⁶⁸Ga-DOTA-FAPI-46 PETCT 成像的『肿瘤』与正常组织对比度(TN 比)达8-12,高于⁶⁸Ga-DOTA-FAPI04(TN 比 6-9),…

DOTA-FAPI-46;DOTA-FAPI46;2374782-04-2;分子示踪、成像配体,抑制剂、螯合剂配体、靶向成像

Dota-ggga,cas:149206-86-0;Dota-gly-gly-gly-(4-nitrophenyl) alanine amide; 双靶向整合分子探针、成像配体、靶向成像

其中 Dota-ggga 含 3 个甘氨酸残基(中性)和 1 个丙氨酸残基(中性),DOTA环上的四乙酸基团(酸性)与氨基(碱性)形成电荷平衡;而 Dota-gly-gly-gly-(4-nitrophen…

Dota-ggga,cas:149206-86-0;Dota-gly-gly-gly-(4-nitrophenyl) alanine amide; 双靶向整合分子探针、成像配体、靶向成像

(68Ga) Bnota-prgd2;1345968-02-6; 靶向成像;分子探针;示踪

英文名称:Gallium-68 labeled BNOTA-PRGD2(缩写为 68Ga-BNOTA-PRGD2)中文名称:68 镓标记的BNOTA-PRGD2,其中 “BNOTA” 为一种新型大环螯合剂…

(68Ga) Bnota-prgd2;1345968-02-6; 靶向成像;分子探针;示踪

DOTA-Glu[cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys)]2;DOTA-E[c(RGDfK)2];250612-06-7;双环RGD肽、示踪、成像配体

目前以⁹⁹ᵐTc-3PRGD2 为代表的双环 RGD 肽探针已进入临床试验阶段,在肺癌患者中表现出良好的安全性:注射后 4周内无明显不良反应,血液清除率 60 分钟时低于 1%,能清晰显示原发灶、淋巴结转…

DOTA-Glu[cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys)]2;DOTA-E[c(RGDfK)2];250612-06-7;双环RGD肽、示踪、成像配体

前列腺特异性膜抗原(PSMA)及 PSMA617:强有效抑制剂与靶向工具的特性及研究进展(前列腺特异性膜抗原PSMA)

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 …

前列腺特异性膜抗原(PSMA)及 PSMA617:强有效抑制剂与靶向工具的特性及研究进展(前列腺特异性膜抗原PSMA)

DOTA-NOC;619300-53-7;DOTA-Nal3-octreotide;大环配体成像

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(…

DOTA-NOC;619300-53-7;DOTA-Nal3-octreotide;大环配体成像

DOTA-TOC;204318-14-9;DOTA-[Tyr3]-Octreotide;DOTA-(酪氨酸3)-奥曲肽

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…

DOTA-TOC;204318-14-9;DOTA-[Tyr3]-Octreotide;DOTA-(酪氨酸3)-奥曲肽

Nodaga-RGD;1321510-77-3;Nodaga-cRGD正电子发射断层扫描 (PET) 诊断的放射性示踪剂、成像配体、抑制剂

这种机理既保证了示踪剂的病灶富集能力,又通过 NODAGA 螯合剂的低蛋白结合特性(较 DOTA-RGD 低 12倍)降低了非特异性摄取,显著提升了『肿瘤』与血液的比值(达 11:1,远高于 DOTA-RGD …

Nodaga-RGD;1321510-77-3;Nodaga-cRGD正电子发射断层扫描 (PET) 诊断的放射性示踪剂、成像配体、抑制剂

量子光子的突破:让光速通信更安全的黑科技(量子光学:从半经典到量子化)

单光子不仅是量子通信的基石,也是量子计算和量子成像技术的核心。 随着这一技术的成熟,量子通信的安全性将得到极大提升。随着单光子技术的不断突破,我们离实现真正安全的量子通信、快速的数据处理和先进的成像技术又近了…

量子光子的突破:让光速通信更安全的黑科技(量子光学:从半经典到量子化)

做 CT、工业探测都会用到“光的翻译官”,现在再一次升级!(工业探伤拍片都有哪几种)

如果能让闪烁屏像玻璃一样高透明,内部不再充斥着散射颗粒,光线在里面畅行无阻,没有来回碰壁,如此一来,成像自然就清晰了! 研究团队表示,他们将继续优化透明闪烁屏的性能,例如尝试做得更薄、更稳定,探索其在特殊环境…

做 CT、工业探测都会用到“光的翻译官”,现在再一次升级!(工业探伤拍片都有哪几种)

FB-c(RGDyK);「18F」FB-RGD;「18F」FB-cRGD 一种基于多肽的分子影像探针、靶向、示踪(fb+ff)

科研人员通过结构修饰拓展探针功能边界:将多个 FB-cRGD 单元经 PEG链连接形成多聚体探针(如「18F」FB-cRGD4),利用多价结合效应使『肿瘤』摄取率提升 1.5-2 倍,TM 比值提高 2-3…

FB-c(RGDyK);「18F」FB-RGD;「18F」FB-cRGD 一种基于多肽的分子影像探针、靶向、示踪(fb+ff)