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发布日期:2025-07-07
点击量:4
DTPA-NHS,即二乙烯三胺五乙酸-N-羟基琥珀酰亚胺酯,化学式 C₁₆H2₁N3O₁₀,分子量 431.36。常温常压下为白色至类白色结晶性粉末,无明显气味。熔点在 150-155℃之间,稳定性良好,在干燥环境中可长期保存。微溶于水,易溶于二甲基亚砜(DMSO)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等有机溶剂。作为常用的螯合剂与交联剂,其分子结构使其在生物偶联、放射性药物标记等领域发挥重要作用,为科研和医药工业提供了关键材料支撑。
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发布日期:2025-07-07
点击量:4
alpha-酮戊二酸二甲酯是alpha-酮戊二酸的甲基化衍生物,分子式C7H10O5,分子量174.15。其作为医药中间体和生物活性物质,在能量代谢、氨基酸合成及抗氧化研究中具有重要价值。试剂级产品纯度可达95%-99%,常用于科研实验;工业级产品则用于有机合成。
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发布日期:2025-07-07
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SiR-PEG4-COOH 的反应活性主要源于其结构中的羧基(-COOH)。羧基在缩合剂(如 N,N'-二环己基碳二亚胺(DCC)与 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)联用)的作用下,可与含有氨基(-NH₂)的生物分子(如蛋白质、多肽、抗体、胺类小分子)发生酰胺化反应,形成稳定的酰胺键,实现 SiR 荧光基团对目标分子的标记。
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发布日期:2025-07-07
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PEG1000-AA-UCNP 的反应活性源于其结构中的活性基团。分子中的丙烯酸(AA)基团赋予其丰富的化学反应性,在合适的引发剂和反应条件下,AA 基团可通过自由基聚合反应,与其他含有双键的单体(如甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等)发生共聚,从而对纳米颗粒表面进行功能化修饰,改变其物理化学性质和应用性能。此外,AA 基团的羧基还能与含有氨基、羟基的生物分子(如蛋白质、多肽、多糖)在缩合剂(如 EDC/NHS)作用下发生酯化或酰胺化反应,实现纳米颗粒与生物分子的偶联,使其可作为载体用于药物靶向递送、生物分子固
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发布日期:2025-07-07
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EDKRKT-TPP具有化学基团组合,这些基团赋予了它一系列理化性质。其结构中的某些官能团可能参与特定的化学反应,从而在有机合成中作为关键的中间体,能够通过一系列反应构建出具有复杂结构的目标分子。在一些初步的实验研究中,发现它能够与特定的生物靶点产生相互作用。例如,在细胞水平的实验中,它可以影响某些细胞信号通路的传导,通过与相关受体或酶的结合,改变细胞内的生化反应进程。
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发布日期:2025-07-07
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Tetrazine-PEG4-NHS 属于一种具备功能的化学试剂。它由三个关键部分构成,分别是四嗪基团、聚乙二醇 4 链段以及 N-羟基琥珀酰亚胺酯基团。四嗪基团拥有极高的化学反应活性。聚乙二醇 4 链段为整个分子赋予了良好的水溶性以及生物相容性,并且其长度可按需调整,以满足不同实验或应用需求。N-羟基琥珀酰亚胺酯基团能够与伯胺基团发生高效反应,进而形成稳定的酰胺键,这一特性使得该试剂在生物分子的修饰与连接等操作中发挥着重要作用。
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发布日期:2025-07-07
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NH2-PEG-Fmoc 中文全称为氨基聚乙二醇-9-芴甲氧羰基,是一种重要的聚乙二醇衍生物,在生物化学和生物技术领域应用广。
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发布日期:2025-07-07
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Gd-DO3A-Butylamine 的核心特性在于其钆(Gd)螯合能力。DO3A 作为一种强螯合剂,能够与 Gd³⁺形成稳定的八配位螯合物,这种螯合结构具有极高的稳定性常数,降低了 Gd³⁺在生物体内的解离风险,保障了造影剂使用的安全性。Gd³⁺具有多个未成对电子,其螯合物具有出色的顺磁性,能够缩短周围水分子的弛豫时间,增强 MRI 成像的对比度。
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发布日期:2025-07-07
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NH2-PEG-FA 是由氨基(-NH2)、聚乙二醇(PEG)和叶酸(FA,Folic Acid)通过化学链接形成的多功能生物共轭分子。