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IR 650 Azide,IR 650 N3可以与应变的环辛炔通过无铜“点击化学”反应形成稳定的三唑

将含有巯基的生物分子(如蛋白质、肽等)溶解在适当的缓冲液中。 按照生物分子与 IR 650 Azide 的摩尔比(通常为 1:1 至1:10)加入荧光探针。 按照生物分子与 IR 650 Azide 的摩…

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五氟苯酚亚油酸磷酸三苯酯修饰PbSPbSe量子点(五氟苯酚有毒吗)

亚油酸修饰PbSe量子点是提升其稳定性和生物应用价值的有效途径。修饰后的PbSe量子点适用于近红外探测器、光伏器件以及热电转换器件,其在高温与复杂化学环境下仍能保持较高稳定性,因此被视为一种具有应用前景的功能…

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Si QDs-DOTANOTA与Si QDs-大环化合物DTPA修饰体系的比较与应用

其具有五个羧基和三个氮原子,提供更多的金属结合位点,适合与稀土离子或放射性金属离子结合。 Si QDs 与 DOTA、NOTA、DTPA 等大环配体的结合,使得量子点不仅具备了优良的光学特性,还拥有了金属离…

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DyLight 488594 Phalloidin, DyLight 633650680 Phalloidin

在应用中,DyLight 633 Phalloidin可与绿色(如DyLight 488)、红色(如DyLight594)和蓝色荧光探针配合,实现四通道甚至多通道成像。在应用中,DyLight 650 Ph…

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Si QDs-Linoleic acid, LNA:硅量子点-亚油酸的合成方法与性能优势

与传统含重金属的量子点(如CdSe、PbS)相比,Si QDs 不会释放有害离子,因而在生物成像和药物递送领域更具应用潜力。多功能化潜力:LNA 修饰后,Si QDs 表面仍可进一步接枝其他靶向分子或药物,…

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iRGD肽修饰脂质体共载吲哚菁绿(ICG)与阿霉素(DOX)的荧光成像引导光热-化疗联合治疗(肽链修饰)

脂质体表面修饰iRGD肽,可特异性结合『肿瘤』细胞及血管内皮上的整合素受体,并通过CendR途径促进深层『肿瘤』组织穿透,显著提高药物在『肿瘤』内部的富集与分布。脂质体共负载吲哚菁绿(ICG) 和 阿霉素(DOX),I…

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NGR靶向的磁性脂质体纳米平台:集MRI成像、磁靶向与化疗于一体(靶向燃脂什么意思)

产品名称: 荧光素(FITC)标记NGR肽修饰的载药磁性脂质体 NGR肽修饰的脂质体纳米颗粒(LNP)负载FAM标记的反义寡核苷酸(ASODN) NGR肽与细胞穿透肽(TAT)修饰的脂质体负载凋亡诱导剂TR…

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叠氮功能化PbSe量子点,炔基化巯基化醛基化PbSe量子点(dppa叠氮)

在生物成像方面,醛基化PbSe量子点能够通过与抗体或多肽偶联,实现对特定细胞或生物标志物的高效识别和近红外成像。在生物传感应用中,醛基修饰可用于构建高灵敏度的荧光或电化学传感器,用于检测蛋白质、病原体或核酸…

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ATTO 643700 Phalloidin,Atto 647N-Phalloidin:荧光标记物

与ATTO 643 或 647N相比,Atto 700发射波长更长,更适合深层组织和活体生物成像;同时,该染料保持了良好的光稳定性和高信号输出。 总体而言,Atto 700–Phalloidin 是一种兼…

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点击化学四嗪叶酸修饰PbSPbSe量子点:活性基团与PbSPbSe量子点(四嗪点击反应)

由于PbS量子点在近红外发光方面的独特优势,四嗪修饰使其能够与特定靶向分子或生物探针快速结合,显著提升了其在活体成像和原位标记中的应用价值。四嗪修饰提供了高效且特异的生物偶联位点,能够在复杂的生物环境中与目标…

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PSMA-617在常温下化学性质稳定,1702967-37-0(p4常温下是什么状态)

功能化位点:PSMA-617 可通过特定的化学基团与放射性同位素或荧光探针偶联,使其在分子成像和探针研究中可操作性更高。偶联与衍生化PSMA-617 的化学基团设计便于与不同功能模块偶联,形成复合探针或标记…

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DOTA-CXCR4靶向肽可与放射性同位素结合,构建成像探针(靶向肽是真的吗?)

DOTA-CXCR4 靶向肽 是一种功能化分子,结合了 DOTA(1,4,7,10-四氮环十二烷-1,4,7,10-四乙酸)的金属螯合能力和针对 CXCR4 蛋白 的肽序列,使其能够在分子探针、成像和标记…

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Azido cyclic(RGDyK)一种功能化环状多肽(锛子是什么意思)

在此基础上,该化合物引入了叠氮(azido)功能基团,通常通过赖氨酸的ε-氨基或酪氨酸的羟基进行修饰。 分子成像:利用Azido cyclic(RGDyK)与荧光染料、放射性同位素或磁共振造影剂的点击偶联,可…

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360度无死角!这款内窥镜让检测更轻松(360度无死角疑惑图片)

在工业检测、设备维护以及特殊环境探查中,便携式视频内窥镜凭借其灵活性和高清成像能力,成为不可或缺的工具。 这款便携式视频内窥镜采用摇杆控制探头,用户可通过简单的操作实现360度全方位旋转,轻松调整探头的方向…

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百千生物多聚赖氨酸包被10mm共聚焦培养皿pdl包被共聚焦玻底皿

在细胞培养和生物医学研究中,PDL包被玻底皿是一种常用的实验耗材,它结合了多聚赖氨酸(Poly-D-Lysine, PDL)的优异细胞黏附性能和玻底皿的高光学通透性,为细胞成像、活细胞观察等实验提供了理想的支…

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CY5-脯氨酸 荧光染料与蛋白质光学分子相容特性和应用(脯氨酸有旋光性吗)

L-脯氨酸作为一种非极性氨基酸,其分子中的吡咯烷环结构赋予了CY5-脯氨酸特殊的生物化学性质,例如与蛋白质或其他生物分子的共价结合能力。 在生物成像领域,CY5-脯氨酸可通过共价标记技术,实现对蛋白质、核酸等…

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Phalloidin-PEG-FITC:鬼笔环肽-聚乙二醇连接臂-荧光素异硫氰酸酯

聚乙二醇具有柔性和亲水性,它在探针分子中起到“分子垫片”的作用,使 FITC 荧光基团与 Phalloidin之间保持合理的空间距离,减少荧光淬灭效应,同时提高在生物体系中的稳定性。 总而言之,Phallo…

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表皮生长因子(EGF)修饰量子点标记脂质体实现『肿瘤』靶向化疗与成像一体化(表皮生长因子的正确使用方法)

产品名称: 表皮生长因子(EGF)修饰量子点(CdSeZnS QDs)标记的脂质体负载5-氟尿嘧啶(5-FU)PSMA靶向修饰基质金属蛋白酶(MMP)响应型脂质体包载多柔比星 和 TGF-β抑制剂(LY2…

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微焦点—X射线🩻源详解(x射线小焦点和大焦点摄影)

所有由MFX产生的X射线🩻均从这个焦点以一定的发射角度(Beam Angle)向外辐射☢️,这种光源通常被用于工业或科学研究的无损检测与成像技术中。在工业无损检测领域,封闭管MFX是主流选择;而在对成像质量要求更为…

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Phalloidin-PEG-Cy3.5,Phalloidin-PEG-Cy5.5,Phalloidin-PEG-Cy7.5

Phalloidin-PEG-Cy3.5 是一种用于 细胞骨架成像 的荧光探针,由 Phalloidin(鬼笔环肽)、PEG(聚乙二醇) 和Cy3.5 荧光染料 三部分组成。 Phalloidin-PEG…

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天风证券:MicroLED光模块传输方案,打破光铜取舍困境(天风证券有重大利好)

天风证券表示,MOSAIC向后兼容现有标准链路形态(如可插拔QSFPOSFP)和电气主机接口(如PCIe或VSRMR),无需更改『服务器』或交换机即可直接替代现有光铜链路,并且已使用以太网和InfiniBan…

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Cholesterol-PEG-ICG有望在基础研究和应用研究中发挥更大作用

Cholesterol-PEG-ICG 的功能使它在多种科研和医学场景中发挥作用:多模态成像结合:由于 ICG的近红外特性,Cholesterol-PEG-ICG 可以与其他荧光或成像探针联合使用,实现多…

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全球首例!深铁集团新技术为隧道拍“CT”(深铁全称)

历时一年半,在缪子探测环境适应性、数据获取与处理、成像算法以及工程化验证等多个层面,攻克了极具挑战性的关键技术难题,在多条轨交线路掘进阶段部署实践,展现了规模化应用潜力。为了破解“地下迷局”,深铁集团引入古建…

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Cholesterol-PEG-CY5可用于膜标记、脂质体修饰和细胞成像

Cholesterol-PEG-CY5 是一种由胆固醇(Cholesterol)、聚乙二醇(PEG)与 CY5 荧光染料组成的分子探针。Cholesterol-PEG-CY5 结合了胆固醇的膜亲和性、PE…

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Cholesterol-PEG-CY7能够有效结合细胞膜和人工脂质体,荧光信号稳定且清晰

通过优化 PEG 长度和偶联比例,可提升探针在不同实验条件下的表现。 Cholesterol-PEG-CY7 将胆固醇的膜亲和性、PEG的水溶性和 CY7 的近红外荧光特性结合起来,具有良好的生物兼容性和实…

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ICG-D-Alanine在生物医学和材料科学领域展现出重要应用潜力

通过分子修饰,ICG-D-Alanine实现了药物或信号分子的靶向递送,同时利用近红外光特性进行深部成像,为精准诊疗和多功能材料开发提供了新策略。 综上所述,ICG-D-Alanine通过将近红外荧光成像与氨…

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我国首颗全极化商用SAR卫星发射(我国首颗全极化核导弹)

据了解,“AIRSAT-05星海哨二号”的后续运维将在合肥开展。 位于合肥市高新区的中科卫星科技集团有限公司,目前已实现8颗卫星在轨运行,预计年底前将再发射3颗卫星,计划于2026年完成一期共21颗卫星的…

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Phalloidin-ICG,Phalloidin-RB:鬼笔环肽-吲哚菁绿与罗丹明 B

实验用途:在细胞生物学实验里,常用 荧光标记的 Phalloidin 来染色细胞骨架,从而观察肌动蛋白的分布与重塑。 因为 ICG 的 NIR特性,它不仅适用于体外显微镜🔬成像,还能在动物体内用于 活体组织…

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激光共聚焦显微镜🔬:解锁生物微观世界的 “三维高清视角”(激光显微镜🔬)

而皮诺飞生物也将紧跟技术趋势,不断优化激光共聚焦成像平台,一方面升级设备性能(如引入高灵敏度探测器、多激光通道),提升成像质量与效率;另一方面深化“成像 + 分析 + 多技术联用” 的服务能力,如在类器官…

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光学内窥镜的结构、工作原理及应用(内窥镜设计和光学设计)

光学内窥镜的结构:光学内窥镜的外观主体是一个细长的杆状物,其内部结构包括:成像系统、照明系统、镜体(管状部分)、镜身(手持部分)、以及末端组件组成,其中镜体起到保护套的作用,可以增强整个设备的机械稳定性,内…

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