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1,4-双[(1H-咪唑-1-基)甲基]苯 CAS:56643-83-5

1,4-双[(1H-咪唑-1-基)甲基]苯 CAS:56643-83-5

作者:德尔塔 日期:2022-02-11

属性 产品名称 1,4-双[(1H-咪唑-1-基)甲基]苯 产品名称 1,4-Bis[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene 别名 α,α'-双[(1-咪唑基)甲基]对二甲苯 英文别名 α,α'-Bis[(1-imidazolyl)methyl]-p-xylene CAS编号 56643-83-5 分子式 C14H14N4 分子量 238.29 PubChem CID 1257389 规格或纯度 >98.0%(GC) 熔点

1,2,4,5-环己烷四甲酸 CAS:15383-49-0

1,2,4,5-环己烷四甲酸 CAS:15383-49-0

作者:德尔塔 日期:2022-02-11

中文名称:环己烷-1,2,4,5-四甲酸中文同义词:环己烷-1,2,4,5-四甲酸,顺反异构体混合物;1,2,4,5-环己烷四甲酸;环己烷-1,2,4,5-四甲酸;环己烷-1,2,4,5-Chemicalbook四羧酸;1,2,4,5-CYCLOHEXANETETRACARBOXYLICACID1,2,4,5-环己烷四甲酸;氢化均苯四甲酸;1,2,4,5-环己烷四羧酸;1,2,4,5-环己烷四甲酸5                                                                       属性                                                                                                                            产品名称                    1,2,4,5-环己烷四甲酸                                                                                                产品名称                    1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic Acid                

岩藻糖基化硫酸软骨素(FuCS)海参中提取的糖胺聚糖

岩藻糖基化硫酸软骨素(FuCS)海参中提取的糖胺聚糖

作者:wyf 日期:2021-01-04

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代谢组学与同位素示踪技术应用

代谢组学与同位素示踪技术应用

作者:wyf 日期:2020-12-29

代谢组学与同位素示踪技术应用

德尔塔(Delta)|光电材料|石墨烯潜在的应用

德尔塔(Delta)|光电材料|石墨烯潜在的应用

作者:光电材料 日期:2021-12-10

光电材料石墨烯是一种极其多样化的材料。

德尔塔(Delta)|光电材料|石墨烯的性质

德尔塔(Delta)|光电材料|石墨烯的性质

作者:光电材料 日期:2021-12-10

光电材料石墨烯是人类已知的最薄的材料, 只有一个原子的厚度,

德尔塔(Delta)|卟啉的定义

德尔塔(Delta)|卟啉的定义

作者:卟啉 日期:2021-12-10

具有主要由四个吡咯环和四个CH−基团连接的大环结构的化合物 尤指含有中心金属原子且通常具有生物活性的物质(如叶绿素或血红蛋白) 金洗涤器是基于一种叫做卟啉的有机化合物。

德尔塔(Delta)|酞菁简介

德尔塔(Delta)|酞菁简介

作者:酞菁 日期:2021-12-10

酞菁是一种分子式为4h2的大型芳香大环有机化合物,

德尔塔(Delta)udp -葡萄糖|乌拉尔甘草udp -葡萄糖脱氢酶异构体

德尔塔(Delta)udp -葡萄糖|乌拉尔甘草udp -葡萄糖脱氢酶异构体

作者:UDP-葡萄糖 日期:2021-12-10

尿苷5′-二磷酸(UDP)-葡萄糖脱氢酶(UGD)以UDP-葡萄糖为植物细胞壁多糖的前体,生成UDP-葡萄糖醛酸。udp -葡萄糖醛酸也是各种植物特殊代谢物糖基化的糖供体。然而,ugd在植物专一代谢中的作用仍不清楚。甘草属植物(甘草)是药用豆科植物,生物合成三萜皂苷、大豆皂苷和甘草酸,通常葡萄糖醛基化在三萜支架的C-3位置。通常,在植物中存在几种不同的UGD异构体。为了深入了解在三萜皂苷生物合成中UGD亚型与细胞壁成分生物合成之间的潜在功能差异,我们对乌拉甘草UGD (GuUGDs)进行了鉴定和表征,发现这些UGD亚型由5个亚型组成,其中4个(GuUGD1-4)在体外表现出UGD活性。GuUGD1-4具有不同的生化特性,包括对udp -葡萄糖的亲和力、催化常数和对反馈抑制剂的敏感性。GuUGD2的催化常数和基因表达量在guugd中最高,表明它是促进植物从udp -葡萄糖向udp -葡萄糖醛酸转变的主要亚型。为了评估GuUGD亚型对皂苷生物合成的贡献,我们比较了GuUGD与茉莉酸甲酯(MeJA)处理培养的匍匐茎中皂苷生物合成基因的表达模式。与皂苷生物合成基因相比,GuUGD1-4对MeJA的反应延迟,表明GuUGDs对MeJA反应的表达弥补了皂苷生物合成过程中消耗udp -葡萄糖醛酸库的减少。西安齐岳生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2012/12/10

德尔塔(Delta)|UDP-glucose|葡萄糖是合成代谢关键

德尔塔(Delta)|UDP-glucose|葡萄糖是合成代谢关键

作者:UDP-glucose 日期:2021-12-10

在大多数类型的细胞中,葡萄糖是一种必要的营养物质, 但是,除了作为一种营养物质的功能,葡萄糖也是许多合成代谢途径的关键底物。 在这些途径中,葡萄糖的使用取决于它激活UDP-葡萄糖(uridine diphosphate, UDP-glucose),

德尔塔(Delta)|UDP 糖|UDP-glucose

德尔塔(Delta)|UDP 糖|UDP-glucose

作者:UDP-glucose 日期:2021-12-10

UDP-glucose焦磷酸化酶2 (UGP2)是合成UDP-glucose的酶,位于多种代谢途径的汇聚处,但UGP2在肿瘤维持和肿瘤代谢中的作用尚不清楚。

德尔塔(Delta)|MOF金属有机框架|客体分子与Co-MOF-74的相互作用

德尔塔(Delta)|MOF金属有机框架|客体分子与Co-MOF-74的相互作用

作者:MOF金属材料 日期:2021-12-10

采用溶剂热法合成了数百微米长度的Co-MOF-74棒状晶体,并对其与不同气体的相互作用进行了选择性气体传感。在偏振光照射下,Co-MOF-74晶体表现出强烈的各向异性吸收行为。通过各种光谱技术研究了CO2、丙烷、丙烯、Ar、甲醇、H2 O等客体与Co-MOF-74的相互作用。可见光/近红外显示Co-MOF-74的峰值变化取决于与客体的相互作用。在可见光和近红外光谱中,最大吸光度被选择性地移动,对应于CoII -客体相互作用的强度。甚至在室温下,丙烯和丙烷也可以通过它们与Co-MOF-74的不同相互作用来区分。利用拉曼光谱检测了Co-MOF-74在气体吸附时的修正振动行为。结果表明,H2 O的吸附导致拉曼光谱中最大峰的特征位移。西安齐岳生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2012/12/10

德尔塔(Delta)|MOF金属有机框架|co - mof -74

德尔塔(Delta)|MOF金属有机框架|co - mof -74

作者:MOF金属有机框架 日期:2021-12-10

MOF金属有机框架co - mof -74的电阻性气体传感主客体复合材料传感领域的需求日益增长,特别是气体检测应用,要求化学传感器的新方法。MOF金属有机框架因其在气体选择性和敏感性方面的优异性能而发挥着决定性作用。根据主客体概念制备了四硫富瓦烯(TTF)渗透的MOF, Co-MOF-74,并在电阻气体传感中进行了评估。通过x射线衍射和扫描电子显微镜对Co-MOF-74-TTF的晶体形貌进行了表征,同时通过x射线光电子发射光谱、热重分析、紫外/可见光谱、红外(IR)和拉曼光谱研究验证了TTF与MOF金属有机框架F的成功结合。通过红外成像和吸附等温线,我们证明了新材料孔隙中CO2的吸收减少但足够。与Co-MOF-74相比,纳米复合材料Co-MOF-74- ttf显示出更高的电导率,这可能受到周围大气气体吸附的影响。这种效应可用于气体传感。西安齐岳生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2012/12/10

德尔塔(Delta)|MOF金属有机框架|2-甲基咪唑锌

德尔塔(Delta)|MOF金属有机框架|2-甲基咪唑锌

作者:MOF金属材料 日期:2021-12-10

以具有POx活性的半胱氨酸蛋白水解酶ficin、锌离子和2-甲基咪唑为原料,采用一锅法合成了具有碟状结构的酶-MOF金属有机框架复合物。

德尔塔(Delta)|卟啉|其他卟啉

德尔塔(Delta)|卟啉|其他卟啉

作者:卟啉 日期:2021-12-10

除了植物和动物,卟啉几乎遍布世界各地。细菌使用卟啉的方式与动物细胞相似,尽管它们最终使用的分子可能看起来与动物体内的血红素非常不同。某些细菌也有光合作用的能力,和植物一样,它们利用卟啉来捕获太阳的能量。还有像维生素B12这样的物质,一开始是由卟啉合成的,但完成后就很难像卟啉了。卟啉也可以在实验室中合成。这些分子,因为它们作为色素,已经被用于染料和在各种溶液中作为颜色。虽然我们可以在实验室合成许多卟啉,但它们往往比天然卟啉更对称。这是因为我们的身体使用了几千年来发展起来的酶,将卟啉塑造成有用的形状。我们对生物化学的理解还不够先进,无法在实验室中复制这些过程。另一个有趣的例子是在原油中发现卟啉。显然,在埋藏在地下的许多世纪里,有机分子可以自然地形成卟啉。这些物质是在从地下开采原油时发现的副产品。进化科学家假设,这些卟啉,以及那些通过类似方法产生的卟啉,可能是地球上生命最初发展的起始物质。西安齐岳生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2012/12/10