标签:"氰基"相关文章

4ARM-PEG-FITC,应用于生物标记,药物递送,纳米材料

其结构特点在于 PEG 核心呈四臂状,末端功能化为活泼的羟基或氨基,可以与 FITC 异硫氰基反应,形成稳定的硫代氨基键,使每条 PEG臂均可被荧光素标记,从而获得多荧光标记的聚合物。 FITC 异硫氰基(…

4ARM-PEG-FITC,应用于生物标记,药物递送,纳米材料

mPEG-FITC,甲氧基聚乙二醇-异硫氰基荧光素,表征方法(甲氧基英文命名)

可通过紫外吸光度或荧光强度与标准曲线对比,计算每摩尔 PEG 上 FITC 偶联比例。 纯化方法:透析、GPC、超滤及沉淀法,去除未反应FITC 和小分子杂质; 表征手段:UV-Vis、荧光光谱、NMR、…

mPEG-FITC,甲氧基聚乙二醇-异硫氰基荧光素,表征方法(甲氧基英文命名)

【JACS】同济大学徐涛:无金属条件下醛的多样化脱氧氰基化反应(t同济大学)

然而,自由基反应在去氧氰化中的应用一直受到限制,主要是因为直接从羰基化合物生成自由基中间体面临较大的挑战。传统方法需要多步合成并使用高毒性的 NaCN,而该方法可以通过脱氧氰基化反应直接从相应的醛类化合物(…

【JACS】同济大学徐涛:无金属条件下醛的多样化脱氧氰基化反应(t同济大学)

动物实验缝合居然只用3秒?(动物缝合的注意事项)

你敢相信,现在动物实验术后缝合只需要几秒就能完成吗?它是蓝色液体,涂抹时能清楚看到是否缝合到位。使用方法常简单,但细节决定成败清洁创面:擦拭干净,去除组织液、血液或其他液体,否则会影响粘合。 不建议使用的情…

动物实验缝合居然只用3秒?(动物缝合的注意事项)

为什么亚硝酸钠可以促进“氰基”水解为羧基?(为什么亚硝酸钠有毒还可以用)

从机理上看,氰基的酸性水解会经历以下步骤: 第一步氰基到酰胺的反应能垒较低,因为氰基的亲电性强,亲核进攻容易发生,且中间体转化为酰胺的过程无需断裂强化学键,反应在稀酸、稀碱、甚至室温或较低温度都可以快速发生…

为什么亚硝酸钠可以促进“氰基”水解为羧基?(为什么亚硝酸钠有毒还可以用)

CAS:129-24-8,Viridicatin的化学合成方法

3-羟基-4-苯基-1H-喹啉-2-酮(3-Hydroxy-4-phenyl-1H-quinolin-2-one)。 克级合成案例:以苯甲醛和2,2-二氯-N-(4-甲氧基苄基)-N-苯基乙酰胺为原料,经酸…

CAS:129-24-8,Viridicatin的化学合成方法

β-Cyano-L-alanine:在植物系统中的生理功能, CAS:6232-19-5

【简单概述】β-氰基-L-丙氨酸(β-cyano-L-Alanine, BCA)是一种可逆的硫化氢(H2S)合成酶-胱 由氰基丙氨酸合成酶(CAS) 催化生成:半胱氨酸 + 氰化物 → β-氰基-L-丙氨…

β-Cyano-L-alanine:在植物系统中的生理功能, CAS:6232-19-5

氨基丙二腈对甲苯磺酸盐 5098-14-6

基本信息 ‌中文名‌:氨基丙二腈对甲苯磺酸盐‌英文名‌:Aminomalononitrile p-toluenesulfonate‌分子式‌:C₁₀H₁₁N₃O₃S‌分子量‌:253.28‌CAS号‌:509…

氨基丙二腈对甲苯磺酸盐 5098-14-6