氟化硼二吡咯二苯并环辛炔是现代荧光化学中常用的一类染料(二氟化硼的空间构型)
生物正交标记 氟化硼二吡咯二苯并环辛炔可用于蛋白质、糖类、核酸或小分子的标记,通过 SPAAC 反应实现特定分子的荧光标记。其结合了BODIPY 的光学优势与环辛炔的化学活性,使其成为活细胞标记、生物正交…
生物正交标记 氟化硼二吡咯二苯并环辛炔可用于蛋白质、糖类、核酸或小分子的标记,通过 SPAAC 反应实现特定分子的荧光标记。其结合了BODIPY 的光学优势与环辛炔的化学活性,使其成为活细胞标记、生物正交…
BDP FL LCystine是一种结合了卟啉类荧光染料(BODIPY,简称BDP)和氨基酸半胱氨酸(L-Cystine)结构的荧光探针化合物。 采用柱层析、HPLC等方法纯化产物,利用质谱、NMR、紫外-…
原子发光谱一般采电火花❇️、等离于体放电和辉光放电等形式进行激发,是测量物质元素成分的有力手段;荧光光谱首先要吸收外界光使粒子跃迁到激发态,然后在从第一激发态往基态能级跃迁的过程中形成,但是荧光效率受物质粒子自身…
进入细胞后,细胞内酯酶作用下AM酯被水解,释放出带电的活性SBFI分子,确保指示剂在细胞内有效保持,同时防止其外逸,提高测量的特异性和准确度。在应用中,SBFI AM常用于动态监测细胞内钠离子浓度的变化。 …
由吸收光谱的表达容易知道,要得到吸收光谱通常需要测量两次光强:一次是测量入射光强,也称为背景光强或参比光强;另一次是测量通过样品后光强,也称为透射光强在实际光谱的测量中可采用单光路和双光路两种方式,分别如下…
金属元素分析常用的检测技术包括:电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)和X射线🩻荧光光谱法(XRF)。 应用:材料的元素检测(包括电子电气、纺织服装、建材、玩具等)、环境样品、地质样品、食品和饮料分析中…
混合等离子体技术: 混合等离子体系统结合了不同的等离子体生成技术(例如电感耦合和微波诱导),从而增强了多功能性。高温等离子体系统: 能够达到更高温度的新型等离子体源正在开发中,从而提高高电离势元素的检测效率。…
1. 原料中二氧化锆含量的检测:对用于生产二氧化锆产品的原料进行含量检测 2. 主成分含量的检测:二氧化锆的质量分数 3.杂质检测:产品中的铁、铝等杂质元素的含量 8. 质量控制检测:对生产线上的二氧化锆…