ICG-N3,吲哚菁绿-叠氮的物理性质(icg吲哚菁绿水溶性)
ICG-N3(吲哚菁绿-叠氮)是一种基于吲哚菁绿(Indocyanine Green,ICG)结构修饰的功能性近红外荧光探针,含有活泼的叠氮(N3)官能团,具备优异的光学性质和良好的化学反应活性。 叠氮基…
ICG-N3(吲哚菁绿-叠氮)是一种基于吲哚菁绿(Indocyanine Green,ICG)结构修饰的功能性近红外荧光探针,含有活泼的叠氮(N3)官能团,具备优异的光学性质和良好的化学反应活性。 叠氮基…
叠氮基团(-N₃):三个臂末端修饰有叠氮基团,具有高反应活性,可参与点击化学反应(如铜催化的叠氮-炔环加成反应,CuAAC),生成稳定的三唑环结构,适用于生物偶联、药物递送和材料合成。 稀释:在使用前,将4…
DiR-马来酰亚胺(DiR-maleimide)是一种结合近红外荧光染料DiR与马来酰亚胺活性基团的分子探针,具有优异的光学特性、高反应选择性及良好的生物相容性。 该探针由三部分组成:(1)DiR荧光团(发射…
该分子因其独特的反应活性和配位能力,广泛用于金属离子的络合、标记和捕获,尤其适用于金属离子识别和生物无机化学领域。 p-SCN-Bn基团,即对位异硫氰酸苄基,是一种反应活性极高的官能团,主要通过异硫氰酸酯(–…
酰肼基团(–CONHNH2)则是Pyrenehydrazide的功能活性部分,具有较强的亲核性和反应活性。该基团能够与醛类或酮类化合物中的羰基形成稳定的肼缩合物(肼唑),这一特性使得Pyrene hydr…
该分子通过氨基官能团赋予了与多种活性基团高效偶联的能力,成为构建荧光探针和生物功能分子的重要中间体。Sulfo-Cy2作为一类绿光荧光染料,具有明亮的荧光发射(通常发射峰约为500-530 nm),光稳定性…
具体来说,Sulfo-Cy5染料的羧基通过EDC(1-乙基-3-(3-二甲氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐)和NHS活化生成具有高反应活性的NHS酯中间体。 最终形成的Sulfo-Cy5-CMCS结合体兼具壳聚糖的生…
DBCO-长梗秦艽酮的合成通常通过在长梗秦艽酮分子的特定位置(如利用其酮基通过腙键或肟键连接,或在分子外围引入连接臂)引入含有DBCO的模块(如DBCO-NHS酯与氨基衍生物反应)来实现。研究者利用它可方便…
NOTA-Azide 是以 NOTA(1,4,7-三氮环辛烷-1,4,7-三乙酸)为骨架,修饰有叠氮(-N₃)官能团的配体分子。 叠氮基提供了方便的化学连接点,可与各种含炔基的生物分子如肽、抗体、核酸进行高…
(1)马来酰亚胺基团:可与巯基(-SH)反应形成稳定的硫醚键,常用于与蛋白质、多肽等生物分子中的游离半胱氨酸残基进行特异性偶联。利用马来酰亚胺基团与巯基的反应活性,可将 Mal-PEG2-NHS 用于蛋白…
【英文名称】:4-ARM-PEG-Lipoic acid(1)Azide(3) 叠氮基团(Azide):位于三个PEG臂的末端,可用于点击化学反应(如CuAAC与炔烃反应),在生物偶联和材料改性中具有重…
四嗪(Tetrazine)是一种含有丰富电子的杂环化合物,因其与反式-环辛烯(trans-cyclooctene, TCO)等烯烃基团能发生快速且高选择性的逆电子需求环加成反应(IEDDA,inverse-…
反应机制方面,巯基的反应活性多样:可与马来酰亚胺发生迈克尔加成反应,形成稳定的硫醚键;能与金属离子(如金、银)发生配位反应,用于纳米材料的修饰;在氧化剂存在下,可与另一巯基形成二硫键,实现分子间的交联。可通…
在生物芯片制备中,TCO-PEG3400-NHS 可通过 NHS 酯与芯片表面的氨基反应实现固定,然后利用 TCO 与四嗪修饰的生物分子(如 DNA、蛋白质)反应,实现生物分子在芯片上的特异性固定,用于高通量…
Cy5-NHS ester 就是将具有近红外荧光特性的 Cy5 染料与反应活性高的 NHS ester基团连接起来的分子。它是一种荧光标记试剂,可用于将强近红外荧光信号共价连接到含有伯胺的目标分子上。 靶向…
【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 碘乙酰胺基团(Iodoacetamide):2个臂末端修饰碘乙酰胺基团,能够与生物分子中的巯基(-SH)发生特异性反应,形成稳定的硫醚键…
生物正交反应:DBCO(二苯并环辛炔)基团可与叠氮化物发生应变促进的铜自由点击化学反应(SPAAC),具有高选择性和生物相容性。生物传感器:可用于构建高灵敏度的生物传感器,用于检测生物分子的相互作用。 D…
甲基丙烯酸酯在适当条件下可与其他丙烯酸酯类单体发生共聚反应,形成具有聚乙二醇链段的共聚物,赋予材料水溶性和生物相容性;荧光素在激发光(494nm)照射下可发出绿色荧光(521 nm),其荧光信号稳定,可用于…
该处理剂具有表干快、附着力好、耐高温、防水耐腐蚀等优点,能够显著提升PP植绒的附着力。残留脱模剂:注塑过程中使用的脱模剂可能残留在PP表面,形成隔离层,阻碍植绒胶与PP的直接接触。 有效去除PP表面的脱模剂…
TCO(1):1个臂末端修饰反式环辛烯(TCO)基团,用于与四嗪(Tetrazine)发生快速、特异的生物正交点击化学反应(如逆电子需求Diels-Alder反应),无需催化剂且条件温和。 Amine(3)…
通常含5-6个碳的脂肪链(如5'-azidopentanoate),平衡水溶性与反应灵活性。 两步法标记:先通过NHS酯偶联至含氨基分子(如抗体、蛋白),再通过叠氮基团与炔基DBCO修饰的荧光染料、药物或…
(1)Azide(2)——含两个叠氮基团(-N₃),可通过点击化学(如CuAAC,铜催化的炔-叠氮环加成反应)与炔基(-C≡CH)修饰的分子高效偶联。 水凝胶制备:该试剂的乙烯砜基团可以与巯基或氨基发生反…
提高附着力:确保毛绒与PP表面之间的牢固结合,有效防止植绒后的掉绒现象。 如果不使用处理剂,PP植绒过程中很可能会出现以下掉绒问题:使用专为PP材质设计的处理剂:如HR-736A PP处理剂,它能够显著改…
TCO(1):1个臂末端修饰反式环辛烯(TCO)基团,用于与四嗪(Tetrazine)发生快速、特异的生物正交点击化学反应(如逆电子需求Diels-Alder反应),无需催化剂且条件温和。 Amine(3)…
生物正交反应:DBCO(二苯并环辛炔)基团可与叠氮化物发生应变促进的铜自由点击化学反应(SPAAC),具有高选择性和生物相容性。生物传感器:可用于构建高灵敏度的生物传感器,用于检测生物分子的相互作用。 D…
Gly-Gly-Gly-PEG4-azide 由甘氨酸三肽序列(Gly-Gly-Gly)、四聚乙二醇(PEG4)链段和叠氮基团(-N₃)组成。N3-PEG3-C2-NHS ester N3-PEG2-C2…
其分子结构中,甲氧基作为一端的封闭基团,赋予分子单端反应活性,避免了 PEG 链两端同时发生反应的干扰,而碘乙酰基则提供了特异性的化学修饰位点。反应特性上,mPEG5000-IA 的核心反应位点是碘乙酰基,…
反应特性上,DSPE-PEG3400-Aminooxy 的氨氧基能与醛基(-CHO)发生特异性反应,生成稳定的肟键(-C=N-O-)。在生物膜研究中,该化合物可嵌入细胞膜,利用氨氧基标记膜上的醛基化生物分子…
mPEG3400-dithiol 由甲氧基(-OCH₃)、分子量 3400 的 PEG 链和两个巯基(-SH)组成,其中两个巯基位于 PEG 链的一端(与甲氧基相对的另一端),是一种具有双巯基反应活性的聚乙…
Azide(2)-4-ARM-PEG-Pyrene(2) 是一种 四臂聚乙二醇(4-arm PEG) 衍生物,其结构包含叠氮基团(Azide, -N₃) 和 芘基团(Pyrene),具体解析如下: 芘的 …