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2023
06-072023
06-052023
06-022023
06-012023
05-312023
05-30藍(lán)光聚芴類有機(jī)半導(dǎo)體聚合物的特性
藍(lán)光聚芴類有機(jī)半導(dǎo)體聚合物的特性在有機(jī)電子學(xué)中,聚芴類有機(jī)半導(dǎo)體由于具有容易處理、穩(wěn)定的共輒鏈長(zhǎng)、高的熒光效率、高熱穩(wěn)定性、和良好的電荷傳輸能力等優(yōu)點(diǎn),被應(yīng)用到很多研究領(lǐng)域,包括作為PLED藍(lán)光材料、電致發(fā)光材料和主體材料。聚芴及其衍生物之所以能成為有機(jī)電致發(fā)光材料中的明星分子,主要是由于芴較寬的能隙和高的發(fā)光效率等特點(diǎn)。發(fā)光材料在有機(jī)電致發(fā)光器件中是最重要的材料,要得到高量子效率的發(fā)光材料,在分子的設(shè)計(jì)上需多加斟酌,通過(guò)引入合適的官能團(tuán)使設(shè)計(jì)的材料能夠滿足下列條件:1)良好的半導(dǎo)體特性,具有高2023
04-19科研實(shí)驗(yàn)中PEG化修飾藥物的不同應(yīng)用方面簡(jiǎn)述
PEG化修飾藥物一般包括PEG、偶聯(lián)藥物和/或連接劑(Linker)等部分組成。PEG化是通過(guò)各種偶聯(lián)的分子和/或Linker來(lái)進(jìn)行藥物的溶解性、免疫原性和生物功能。PEG化修飾在藥物方面的應(yīng)用主要在:PEG化小分子、PEG化蛋白、PEG化多肽、PEG化脂質(zhì)體等方面PEG化小分子小分子藥物普遍存在水溶性差、半衰期短、生物組織分布靶向性差和毒性大等缺陷,極大地限制了其應(yīng)用。PEG化蛋白蛋白質(zhì)的聚乙二醇修飾是指將蛋白與聚乙二醇通過(guò)共價(jià)鍵進(jìn)行偶聯(lián)。PEG化多肽有科研表明用PEG對(duì)肽進(jìn)行化學(xué)修飾,可以提2023
03-152023
02-172023
02-012023
01-30Cy7 amine穩(wěn)定性磺化CY7-NH2氨基菁染料
磺化Cy7是Cy7(Cyanine7)的水溶型。它的光譜性質(zhì)和Cy7類似,屬近紅外熒光染料。由于它的熒光波長(zhǎng)(Em:774nm)恰好處于肌體組織近紅外窗口I的區(qū)域(肌體的血液,體液和組織此區(qū)域背景熒光弱,而長(zhǎng)波長(zhǎng)穿透性強(qiáng)),所以磺化Cy7常常應(yīng)用于小動(dòng)物活體體內(nèi)成像中?;腔疌y7-伯胺的水溶性,所以在標(biāo)記反應(yīng)中不需要使用有機(jī)共溶劑,特別適合標(biāo)記蛋白等對(duì)有機(jī)溶劑敏感的生物分子。普通Cy7的水溶性較低,所以在水相的標(biāo)記反應(yīng)體系內(nèi)需要使用有機(jī)共溶劑,常用有機(jī)溶劑包括DMF,DMSO和乙腈等。如需標(biāo)記的2023
01-132022
12-26嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL
4arm-PEG-TK-NH2產(chǎn)品名稱:四臂-聚乙二醇-酮縮硫醇-氨基英文名稱:4arm-PEG-TK-NH2外觀:白色固體或粘稠液體,取決于分子量大小分子量:PEG可選分子量:1000,2000,5000,10000溶解性:溶于大部分有機(jī)溶劑,溶于水產(chǎn)地:杭州包裝:瓶裝保存:-20℃保存,干燥,避光用途:納米新材料研究、細(xì)胞培養(yǎng)溫馨提示:僅用于科研,不能用于人體實(shí)驗(yàn)!4arm-PEG-TK-NHS產(chǎn)品名稱:四臂-聚乙二醇-酮縮硫醇-活性酯英文名稱:4arm-PEG-TK-NHS外觀:白色固體或2022
12-08脂溶性CY3 馬來(lái)酰亞胺 CY3 maleimide簡(jiǎn)介
馬來(lái)酰亞胺(maleimide)是生物標(biāo)記反應(yīng)中常用的基團(tuán),它可以和巰基(-SH)通過(guò)親和加成反應(yīng)生成穩(wěn)定的巰醚(thioester)結(jié)構(gòu)從而實(shí)現(xiàn)標(biāo)記。盡管胺基(比如賴氨酸精氨酸側(cè)鏈)也有親和性,但在中性或微酸性緩沖液中,馬來(lái)酰亞胺選擇性標(biāo)記巰基(反應(yīng)速度比胺基快1000倍)。標(biāo)記反應(yīng)反應(yīng)迅速,選擇性高,產(chǎn)率好,另外,巰基是一種在生物分子中存在的官能團(tuán),比如蛋白中的半胱氨酸(cysteine)和雙硫鍵等,因此馬來(lái)酰亞胺/巰基(maleimide/thiol)標(biāo)記已成為僅次于NHS/胺基標(biāo)記的常用2022
11-222022
11-01水溶性量子點(diǎn)——CdSe/ZnS量子點(diǎn)的制備
量子點(diǎn)是半導(dǎo)體納米微晶體,量子點(diǎn)又分為油溶性量子點(diǎn)(例如:油溶性PbS量子點(diǎn)、油溶性InP/ZnS量子點(diǎn)、油溶性ZnSe/znS量子點(diǎn)、油溶性CdTeSe/ZnS量子點(diǎn))和水溶性量子點(diǎn)(例如:水溶性CdTeSe/znS量子點(diǎn)、水溶性ZnCdS/ZnS量子點(diǎn)、水溶性CdTe/CdS量子點(diǎn)等)。水溶性量子點(diǎn)具有熒光明、,穩(wěn)定、激發(fā)光譜寬,發(fā)射光譜窄等特性,應(yīng)用廣泛:發(fā)光晶體、薄膜光激發(fā)器件、生物熒光標(biāo)記等等。最為代表的是水溶性量子點(diǎn)作為熒光探針的應(yīng)用。水溶性CdSe/ZnS量子點(diǎn)的合成:制得的水溶性2022
10-112022
09-29稀土摻雜發(fā)光上轉(zhuǎn)換納米顆粒材料在生物中的應(yīng)用
隨著納米技術(shù)的快速發(fā)展,具有優(yōu)良性能的熒光納米材料在生物領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用價(jià)值。稀土上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料是一種在近紅外光激發(fā)下能發(fā)出可見(jiàn)光的發(fā)光材料,即可通過(guò)多光子機(jī)制把長(zhǎng)波輻射轉(zhuǎn)換成短波輻射,所以稱之為“上轉(zhuǎn)換”。其最大的特點(diǎn)是材料所吸收的光子能量低于發(fā)射的光子能量。這種材料發(fā)光違背Stokes定律,因此又被稱為反Stokes定律發(fā)光材料。稀土摻雜的上轉(zhuǎn)換發(fā)光納米材料作為新一代的納米熒光材料,相比于傳統(tǒng)的有機(jī)熒光染料及半導(dǎo)體量子點(diǎn),具有反斯托克斯熒光性質(zhì),即近紅外光激發(fā)后,發(fā)射可見(jiàn)或紫外熒光。優(yōu)點(diǎn):2022
09-13上轉(zhuǎn)換納米材料發(fā)光機(jī)理和光學(xué)性能在生物應(yīng)用方面的簡(jiǎn)述
上轉(zhuǎn)換納米發(fā)光材料(UCNPs)是一種能在長(zhǎng)波長(zhǎng)光激發(fā)下發(fā)出短波長(zhǎng)光的發(fā)光材料.UCNPs在980nm紅外光激發(fā)下,能發(fā)出不同顏色的可見(jiàn)光,可以提高信噪比,所以UCNPs在三維立體顯示、上轉(zhuǎn)換激光器、紅外探測(cè)、生物成像及生物檢測(cè)等方面有普遍的應(yīng)用前景。上轉(zhuǎn)換納米材料的發(fā)光機(jī)理:上轉(zhuǎn)換發(fā)光過(guò)程主要來(lái)自于稀土離子內(nèi)4f-4f軌道電子躍遷。在外層的5s和5p電子屏蔽下,稀土離子的4f電子能夠發(fā)出尖銳的線狀發(fā)射峰,從而能很好地抗光漂白和光降解。此外,雖然稀土離子內(nèi)層4f電子躍遷基于量子選擇力學(xué)是禁止的,2022
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