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小分子蛋白质交联剂的基础介绍

小分子蛋白质交联剂的基础介绍

作者:wyf 日期:2020-10-27

小分子交联剂对于探测生物分子间的相互作用和在处理大型蛋白复合物和内在无序蛋白时的交联质谱(CXMS)是非常宝贵的。现有的化学交联剂只针对一小部分氨基酸残基,限制了交联的数量和类型,而传统的光交联剂几乎不选择性地针对所有残基,使数据分析变得复杂。

人体内的细胞(生物有机体、微生物、病原体、细菌、免疫系统...)简单介绍

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作者:wyf 日期:2020-10-26

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PF-562271抑制剂 cas717907-75-0 的使用说明书

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作者:zhn 日期:2020-10-23

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超分子界面聚合的三大优势

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作者:wyf 日期:2020-10-22

超分子化学和界面聚合相结合,建立了超分子界面聚合这一新方法。

离子液体MOF复合材料——协同固定CO2的研究进展

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作者:zhn 日期:2020-10-21

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二硫化锡/纳米碳/MXene/PANI复合材料研究进展

二硫化锡/纳米碳/MXene/PANI复合材料研究进展

作者:wyf 日期:2020-10-20

纤维材料具有来源广泛和力学性能优异的特点,是未来材料科学研究和应用领域的重点方向之一

一抗二抗的选择及偶联标记

一抗二抗的选择及偶联标记

作者:axc 日期:2020-10-19

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简述辣根过氧化物酶(HRP)偶联试剂盒的特点

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作者:axc 日期:2020-10-16

新品上市:辣根过氧化物酶(HRP)偶联试剂盒的特点

硫功能化金属有机框架材料(S-MOFs)的合成以及修饰

硫功能化金属有机框架材料(S-MOFs)的合成以及修饰

作者:zhn 日期:2020-10-15

硫功能化金属有机框架材料(S-MOFs)的合成以及修饰在过去十年中,金属有机框架材料(MOFs)一直是纳米材料领域的研究热点之一。因为其具有大的比表面积、规则的孔洞结构、丰富的主客体相互作用而广泛用作固相萃取材料。硫功能化金属有机框架材料(S-MOFs)是其中的一大类,因为其具有一些独特的性质,在固相萃取当中日益引起关注。这篇综述详细的总结了S-MOFs的合成策略和样品前处理中的具体应用,并展望了S-MOFs的困难挑战和发展机遇。S-MOFs合成策略主要有三种:直接合成法、合成后修饰法和复合材料法。直接合成法中采用含硫有机配体与金属离子反应,通过水热法直接制备S-MOFs。这种方法适用于水热条件下稳定的含硫有机配体,常见的有:2,5-二巯基对苯二甲酸(H2DMBDC), 2,5-二(2-(甲硫)乙硫基)对苯二甲酸 (H2MESE), 四甲巯基对苯二甲酸 (H2TMBD), 噻吩-2,5-二羧酸(H2TPDC)等等。该方法简单易行,但是大多数含硫配体都是实验室自己合成,无商品化试剂。合成后修饰法又分为三类:共价修饰、配位修饰和配体交换。共价修饰法通过含硫有机分子与MOF中有机配体的官能团形成新的化学键,像酰胺键、硫胺键、硫醚键、亚胺键等等。配位修饰则是含硫有机小分子与MOF中的金属离子形成新的配位键,常用的含硫小分子有:巯基乙胺、乙二硫醇、双硫腙等。该方法要控制含硫分子的用量,过强的配位作用可能会改变甚至瓦解S-MOFs的空间结构。而配体交换法则用含硫的结构类似物取代MOF中的有机配体,取代的速率比较慢,取代的产率难以控制,目前报道的还不多。复合材料法普适性比较强,含硫材料选择范围广,既有MOF表面复合材料,又有孔洞内部复合材料。相关产品:导电金属有机框架(c-MOFs)石墨烯量子点金属有机框架复合物联苯/三联苯四羧酸基金属有机材料罗丹明B(RhB)修饰金属有机骨架材料MOF-5金属有机骨架复合材料RhB/MOF-5MCC/MOF-5/RhB三元纳米复合材料MOF-5/MWCNTs/Coppernet复合膜ZnO/BaTiO3纳米复合材料发光性质可调的金属-有机骨

硫化锌ZnS超薄纳米片的温和制备

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作者:zhn 日期:2020-10-14

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荧光Nile Blue修饰高稳定性黑磷纳米片

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作者:zhn 日期:2020-10-13

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PH响应从5-8之间可选的纳米胶束材料-PAEs聚(β-氨基酯)

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作者:wyf 日期:2020-10-12

PH响应从5-8之间可选的纳米胶束材料PAEs聚(β-氨基酯) poly (β-amino esters)产品,该产品的成本造价比腙键和柠糠酸键低,比PEOz高,PAEs聚(β-氨基酯) poly (β-amino esters)该聚合是一种疏水性聚合物

无机光致变色材料的说明

无机光致变色材料的说明

作者:wyf 日期:2020-10-10

无机光致变色材料由于比有机光致变色材料热稳定性高、变色持续时间长、抗氧化性强,受环境影响小,所以无机光致变色材料在某些领域比有机光致变色材料利用更广泛。

​多功能的AIE聚集诱导发光材料IQ Cm用于快速分别三种病原体

​多功能的AIE聚集诱导发光材料IQ Cm用于快速分别三种病原体

作者:zhn 日期:2020-10-09

多功能的AIE聚集诱导发光材料IQ Cm用于快速分别三种病原体能够在视觉上识别病原体对于实现临床快速诊断来说具有重要意义。唐本忠院士开发了一种对微环境敏感的聚集诱导发光体材料 (AIEgen) IQ Cm,并将其用于对对革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌的快速识别。在这项工作中,我们设计并制备了一种新的阳离子AIE活性分子,具有扭曲和延伸的供体–π–受体(D–π–A)结构,命名为IQ–Cm,用于直观识别病原体类型。在结构上,IQ–Cm由三部分组成:二苯基异喹啉(IQ)单元、香豆素衍生(Cm)部分和苯基接头(方案1b)。智商部分具有高度扭曲的分子结构,并作为AIE活性基团引入。此外,其固有的阳离子结构允许智商作为强电子受体和阴性病原体表面的靶向基团。由于许多香豆素衍生物具有膜活性,香豆素的引入有助于智商-Cm与病原体膜的有效相互作用。一个二乙基氨基连接在香豆素上作为强电子给体。然后,使用一个可旋转的芳香苯基作为智商和Cm之间的连接体,产生一个延伸和扭曲的D–π–A结构,这使得IQ-Cm在AIE和TICT拥有突出的资产。在三种病原体的外壳和细胞质成分的内在结构差异的驱动下,IQ–Cm选择性地位于它们的不同部位,感知周围不同的微环境,从而成功地将病原体信息转化为细胞水平的荧光颜色(方案1c),实现肉眼快速辨别。此外,我们还展示了智商-厘米在快速病原体诊断实践中的潜力,如快速UTI诊断、医院获得性感染的视觉监测和霉菌的肉眼检测。IQ–Cm的合成和光物理性质IQ-Cm的合成通过铃木偶联的两个连续步骤和一锅多组分反应很容易实现,产率高达84%(方案2)。详细的合成程序在环境影响报告书中有所描述。+智商–Cm的化学结构完全由以下特征表征1核磁共振,13核磁共振和HRMS(图S1-S3+)并通过x光单晶分析证实(方案2和S1桌+)。(1)IQ Cm具有扭曲的供体-受体和多转子结构,因此它也有着扭曲的分子内电荷转移(TICT)和对病原体微环境敏感的AIE特性。在病原菌内在结构差异的驱动下,IQ Cm会选择性地定位于三种病原菌的不同位点,并产生三种肉眼

链霉亲和素 - 生物素结合探针Biotin-Avidin用于荧光检测

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作者:zhn 日期:2020-09-30

链霉亲和素 - 生物素结合探针Biotin-Avidin用于荧光检测