三苯基膦最新视觉报道_三乙胺是剧毒吗(2024年12月全程跟踪)
TPP-PEG-TCO(反式环辛烯-聚乙二醇-三苯基膦)是多功能化合物
超小量子点水凝胶微球治疗骨关节炎新策略 骨关节炎(OA)是一种常见的关节疾病,主要由软骨下骨(SB)异常重塑导致的软骨破坏引起。恢复软骨-骨代谢稳态是治疗OA的关键。然而,传统的关节内注射治疗无法直接突破软骨屏障到达SB。 本研究采用水热法合成超小尺寸(≈5 nm)的硒掺杂碳量子点(Se-CQDs),并与三苯基膦(TPP)偶联,制备出TPP-Se-CQDs(SCT)。SCT与乙醛和甲基丙烯酸酐修饰的透明质酸(AHAMA)动态络合,构建出高渗透性的微/纳米水凝胶微球(SCT@AHAMA),用于恢复软骨-骨代谢稳态。 体外实验结果显示,硒原子能够清除单核巨噬细胞线粒体中的活性氧(ROS),抑制破骨细胞分化和功能,减少软骨细胞早期凋亡,维持软骨基质合成和分解代谢的平衡。体内实验进一步证明,该递送系统能够抑制破骨细胞生成和血管侵袭,从而调节SB异常骨重塑的过程,抑制软骨退变。 这项研究为骨关节炎的治疗提供了新的思路,通过高渗透性微纳米水凝胶微球,能够有效穿透关节软骨,调节软骨-骨代谢,为患者带来新的治疗希望。
物理参数: 英文名称:NHS-PEG-TPP 中文名称:活性酯聚乙二醇磷酸三苯酯 分子量:1k、2k、3.4k、5k、10k等 规格标准:1g,5g,10g 储存条件:-20℃,干燥,避免频繁解冻和冷冻 产品可定制:根据需要的试剂规格进行定制,具体的可以线上和商家沟通 品牌名称:西安凯新生物科技有限公司 简述: NHS-PEG-TPP是一种由N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)、聚乙二醇(PEG)和三苯基膦(TPP)组成的化合物 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS):作为活性酯官能团,NHS能够与含有氨基的化合物(如蛋白质、多肽等)发生反应,形成稳定的酰胺键。 聚乙二醇(PEG):PEG是一种高分子化合物,具有良好的水溶性和生物相容性。在NHS-PEG-TPP中,PEG链段可能起到连接NHS和TPP的作用,并赋予整个化合物良好的水溶性和稳定性。 三苯基膦(TPP):TPP具有良好的线粒体膜电位亲和力,可用于靶向细胞内的线粒体。在NHS-PEG-TPP中,TPP部分可能赋予该化合物线粒体靶向性。 反应性:由于NHS基团的存在,NHS-PEG-TPP能够与其他含有氨基的生物分子发生反应,形成稳定的酰胺键,从而实现生物偶联。 水溶性:PEG链段的引入使得NHS-PEG-TPP具有良好的水溶性。 生物相容性:PEG和TPP的引入可能使得NHS-PEG-TPP在生物体内具有较好的生物相容性。 线粒体靶向性:TPP部分赋予NHS-PEG-TPP线粒体靶向性,使其能够特异性地作用于线粒体。 生物标记:NHS-PEG-TPP还可以用于生物标记,将特定的生物分子标记在细胞或组织上,以便于后续的检测和成像。 生物研究:在生物研究中,NHS-PEG-TPP可以作为一种工具分子,用于研究线粒体的功能等。
催 P和F掺杂全解析 探索B, P和F掺杂的奥秘,一篇文章带你全面了解! 맡B)掺杂: 硼原子与碳结构中的C–C 反键轨道电子相互作用,使硼成为电子供体。这种掺杂能有效降低碳的费米能级,引入电子缺陷,形成p型半导体。常用的硼掺杂前驱体包括硼酸(H₃BO₃)和Na2B4O7等。 姣𗯼P)掺杂: 磷元素因其低电负性和高电子给体能力而在掺杂领域备受关注。与氮掺杂相比,磷掺杂碳材料展现出更高的电子供给能力和更好的电子离域性。但磷的较大半径为其掺杂带来挑战。常用的磷掺杂前驱体有磷酸(H₃PO₄)、三苯基膦等。 ꯸氟(F)掺杂: 氟化过程能在碳材料表面诱导晶格缺陷,进而扩大石墨烯层间距离。这一特性使得氟掺杂在材料科学中具有独特的应用。常用的氟掺杂前驱体包括NH4F、F2/Ar混合气体以及聚偏氟乙烯(PVDF)等。 즎握这些基本材料合成方法,对你的研究工作定会大有裨益!快来探索B, P和F掺杂的奇妙世界吧!
铑催化剂与废水回收:从工业到实验室 铑,这种稀有贵金属,属于铂族元素,以其独特的耐高温、抗腐蚀和耐磨性质而闻名。它在工业上作为催化剂使用时,展现出极高的选择性和长寿命。铑催化剂在醛类与醋酸、汽车尾气净化、醋酸氨氢化、药物合成、有机化合物以及人造纤维制造等方面都有广泛应用。尽管铑的价格昂贵,但它通常只在特定范围内使用,大部分情况下作为催化剂的添加元素。 三苯基膦氯化铑,也称为威尔金森催化剂,是一种红紫色结晶体,铑含量为11.1%。它在空气中的化学性质不稳定,会缓慢分解,但能溶于大多数有机溶剂,如乙醇、丙酮、氯仿和二氯甲烷等,但不溶于水。这种催化剂的存储需要充氩气,以防止其分解。 在工业应用中,三苯基膦氯化铑可以作为石蜡加氢催化剂,在温和条件下进行催化加氢,以及作为醛脱羰基反应和丙烯局部取代反应的催化剂。此外,它还用于氧化、异构化、羰基化、氢化和硅氢化等反应。 铑废水溶液的提纯是回收铑的重要步骤。常见的提纯方法包括物理方法和化学方法。物理方法有过滤法、蒸发法、结晶与重结晶等,而化学方法则有萃取法、离子交换法、还原沉淀法、置换法、洗涤法和转换法等。 萃取法是利用贵金属溶液与贱金属分离的原理,通过加入化学溶剂,将不同的溶液分离转移,然后过滤提取。化学沉淀法则是使用沉淀剂加入废水溶液中,产生重金属离子化学沉淀反应,形成难溶解物分离,或者以调节方式获取氢氧化物沉淀。结晶与重结晶法则是利用固体溶剂和溶解受到温度影响的不同混合物分离方法,溶解过程中变化明显的金属物质会被提纯出来。 在提纯铑的过程中,溶剂萃取法和离子交换法是两种常用的方法,它们提取的铑纯度较高。如果含铑溶液中掺杂的杂质较多,也可以选择溶剂萃取法和沉淀法。 铑的回收和提纯是一个复杂的过程,需要考虑到溶液的含量、浓度、性质和比重等因素。尽管铑的熔点较高,难以熔炼,但通过合适的提纯方法,我们可以有效地回收和利用这种宝贵的资源。
试剂 | 基础知识概述(部分): 英文名:Dde Biotin-PEG4 CAS:2567570-42-5 Molecular formula:C29H47N3O9S Molecular weight:613.76 规格标准:1mg、5mg、10mg 供应商:陕西新研博美生物科技有限公司 试剂 | 反应机理(部分): Dde:是1,4-二氧六环的一个衍生物,在有机合成中常用作溶剂和反应中介,同时它也是一种可去除的保护基团,允许在温和条件下与肼一起从链霉亲和素中释放捕获的生物素化分子。Dde基团可以在不影响其他官能团的情况下与氨基反应,形成稳定的酰脲键,从而实现对生物分子的选择性标记。 Biotin(生物素):也被称为维生素H或辅酶R,是维生素B族的一个成员。生物素是一种具有良好亲和力的小分子,常用于特异性地标记蛋白质或其他生物分子,以便于后续的检测或分析。 PEG4(四聚乙二醇):是聚乙二醇的一种形式,表示其聚合物中有四个乙二醇单元。PEG链具有良好的水溶性和生物相容性,常用于增加分子的水溶性、稳定性和生物相容性。PEG链的增加不仅提高了分子的水溶性,还降低了生物分子间的非特异性相互作用。 生物相容性:由于PEG链的引入,Dde Biotin-PEG4具有良好的生物相容性。 反应性:Dde基团和生物素部分使得该化合物能够与其他分子进行特定的化学反应,如与亲和素或链霉亲和素等生物分子的特异性结合。 生物材料改性:通过引入PEG链和特定的官能团,可以改善生物材料的性能,如提高亲水性、降低免疫原性等。 生物传感器开发:生物素部分可以特异性地结合其他生物分子,因此Dde Biotin-PEG4可应用于生物传感器开发中。 试剂 | 细节注意(部分): 纯度标准95%+ 保存建议:避免反复冻融,避光保存,储液应该立即使用,任何未用的溶液分装小份冷冻于 < -20Ⰳ 注意事项:仅用于科学研究 试剂 | 相关试剂(部分): 生物素-八聚乙二醇-碘乙酰胺 Biotin-PEG8-iodoacetamide 生物素-三聚乙二醇-硫酰三苯基膦 Biotin-PEG3-SCO-PPh3 生物素-四聚乙二醇-DADPS-甲基吡啶-叠氮 Biotin-PEG4-DADPS-Picolyl-azide 生物素-三聚乙二醇-溴 Biotin-PEG3-Br 生物素-四聚乙二醇-IC Biotin-PEG4-IC 生物素-C3-三聚乙二醇-C3-胺 Biotin-C3-PEG3-C3-NH2 PC-生物素-三聚乙二醇-二苯并环辛炔 PC DBCO-PEG3-Biotin Dde 生物素-四聚乙二醇-二苯并环辛炔 Dde Biotin-PEG4-DBCO 生物素-PEG4-酰肼 Biotin-PEG4-Hydrazide PC 生物素-三聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯 PC Biotin-PEG3-NHS carbonate ester 生物素-二聚乙二醇-C6-叠氮 Biotin-PEG2-C6-azide Biotin-PEG2-C6-N3
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