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星戈瑞DBCO-COOH的化学结构与性质1353016-70-2其分子结构中包含了一个二苯并环辛炔(DBCO)基团和一个羧酸(COOH)基团,这种结构使得DBCO-COOH在化学反应中展现出多种性质。由于其分子结构中的羧酸基团可以与生物体内的蛋白质、多糖等生物分子发生相互作用,因此DBCO-COOH可以在生物体内稳定存在并发挥一定的生物活性。综上所述,DBCO-COOH作...
星戈瑞ICG-DBCO稳定性与生物相容性。ICG-DBCO作为一种生物活性分子,其稳定性和生物相容性是其在实际应用中的两个性质。稳定性决定了该分子在复杂生物环境中的持久性和可靠性,而生物相容性则决定了其与生物组织和细胞的相容性,从而影响到其在生物医学领域的应用。综上所述,ICG-DBCO作为一种生物活性分子,具有出色的稳定性和生物相容性。
Gd-DOTA-N3钆-大环配体-叠氮。Gd-DOTA-N3,是由钆(Gd)、DOTA大环配体和叠氮(N3)三部分组成的一种化合物。在Gd-DOTA-N3中,DOTA作为钆的配体,通过配位键与钆离子结合,形成一个稳定的络合物。在Gd-DOTA-N3中,叠氮基团作为官能团,赋予了该化合物的化学性质。Gd-DOTA-N3作为一种MRI造影剂,结合了钆的成像特性、DOTA的稳定性和叠氮的高反应...
星戈瑞Sulfo-Cy5 DBCO在生物医学研究中的应用。Sulfo-Cy5 DBCO作为一种生物标记技术,在生物医学研究中发挥着越来越重要的作用。通过点击化学反应,Sulfo-Cy5 DBCO可以与其他生物分子共价连接,从而构建出功能化的生物探针或药物。此外,Sulfo-Cy5 DBCO的生物相容性和低毒性也使其成为生物医学研究中的选择。综上所述,Sulfo-Cy5 DBCO在生物医...
星戈瑞分享绿色荧光FITC标记链球菌蛋白G.绿色荧光FITC标记的链球菌蛋白G是一种常用的生物标记技术,用于在生物学研究和应用中识别和追踪目标分子。绿色荧光FITC是一种常用的荧光染料,具有高度的荧光强度和稳定性,能够在细胞中发出明亮的绿色荧光信号。绿色荧光FITC标记的链球菌蛋白G在多种生物学研究中具有应用价值。总之,绿色荧光FITC标记...
星戈瑞 近红外染料CY7.5-NH2的合成和表征。近红外染料CY7.5-NH2荧光染料,因其光学性能和生物相容性而被应用于生物成像、药物传递和光动力等领域。通过细胞毒性实验和活细胞成像实验,科研人员发现CY7.5-NH2对细胞无毒害作用,且能够进入细胞并发出强烈的近红外荧光信号,为生物成像和药物传递等领域的应用提供支持。总之,近红外染料CY7.5-NH2...
星戈瑞分享CY3-COOH在细胞标记的应用。2. 蛋白质定位:将CY3-COOH标记到蛋白质上,可以研究蛋白质在细胞中的定位和追踪其在细胞内的运动和分布。4. 细胞迁移研究:标记细胞或细胞群落,可以追踪它们在细胞培养皿或组织中的迁移和运动,有助于研究细胞迁移和侵袭。在使用CY3-COOH进行细胞标记时,需要仔细考虑染料的浓度、细胞类型、标记时间、...
星戈瑞分享Sulfo-CY3 N3结构和化学性质。Sulfo-CY3 N3是一种荧光探针,是CY3 N3的磺酸化衍生物,具有近红外荧光特性。1. 结构:Sulfo-CY3 N3的分子结构是基于CY3 N3,通过在CY3 N3分子上引入磺酸基(-SO3H)而得到的。4. 化学反应:Sulfo-CY3 N3可用于与生物分子进行共轭反应,实现对目标生物分子的荧光标记。总体来说,Sulfo-CY3 N3是一种近红...
Cyanine7-MAL合成方法和步骤2120392-49-4Cyanine7-MAL(CY7-MAL)是一种荧光染料,通常用于标记含有巯基(-SH)的生物分子,如蛋白质或多肽。以下是CY7-MAL的一般合成方法和步骤的概述:1. 前体Cyanine染料合成:CY7-MAL的合成通常从合成Cyanine染料的前体开始。2. 引入MAF活性基团:在CY7-MAL合成的关键步骤中,需要引入MAF活性基团,通常是Ma...
CY5-NHS ester多种激发光源适用性146368-14-1CY5-NHS Ester荧光染料是一种常用于生物成像和分析的荧光标记工具,其激发光源适用性取决于其吸收光谱。2. 激光器:CY5-NHS Ester的激发光源也可以是激光器,特别是在实验需要更强的激发光强度或高分辨率成像时。3. 近红外激光:由于CY5-NHS Ester在近红外光谱范围内具有吸收峰,一些近红外激光(如...
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