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化學發(fā)光物基本參數(shù)
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化學發(fā)光物企業(yè)商機

3-(1-氯-3'-甲氧基螺[金剛烷-4,4'-二氧雜環(huán)丁烷]-3'-基)苯基]磷酸二氫酯,通常簡稱為CSPD,其CAS號為142456-88-0,是一種高性能的化學發(fā)光底物,特別適用于堿性磷酸酶的檢測。CSPD在生物化學和分子生物學領域具有普遍的應用,其明顯的特點在于其出色的靈敏度、速度和易用性。作為堿性磷酸酶的化學發(fā)光底物,CSPD能夠在短時間內達到較大光照水平,并且其輝光發(fā)射可持續(xù)數(shù)小時,這使得它在基于膜的應用中,如Southern、Northern和Western印跡等,表現(xiàn)出極高的靈敏度。CSPD還可用于基于溶液的試驗,如免疫檢測、DNA探針試驗、酶試驗和報告基因檢測等,為科研人員提供了更多樣化的實驗選擇。CSPD不僅提供了比傳統(tǒng)熒光底物甲基傘形酮磷酸酯(MUP)和比色底物對硝基苯磷酸鹽(pNPP)更高的靈敏度,而且其低背景發(fā)光與強度高的光輸出的結合,進一步確保了檢測結果的準確性和可靠性?;瘜W發(fā)光物在農業(yè)領域,檢測土壤中的養(yǎng)分和病蟲害。氨己基乙基異魯米諾規(guī)格

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4-甲基傘形酮酰磷酸酯不僅具有上述的生物化學應用,其物理和化學性質也頗具特點。它是一種陰離子有機化合物,具有特定的分子式和分子量。在適當?shù)臈l件下,它可以溶解于水中,形成一定濃度的溶液。這種化合物還具有一定的穩(wěn)定性和儲存要求,通常需要在避光、低溫的條件下保存,以確保其質量和活性。在制備和使用過程中,需要嚴格遵循相關的操作規(guī)程和安全指南,以防止對人體和環(huán)境造成潛在的危害。總的來說,4-甲基傘形酮酰磷酸酯作為一種重要的生物化學試劑,在科學研究、臨床診斷等領域發(fā)揮著不可替代的作用,其獨特的性質和應用價值也使其成為了化學和生物學領域研究的熱點之一。腔腸素經銷商化學發(fā)光物在智能火車中用于制作發(fā)光車廂,增強旅行體驗。

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4-甲基傘形酮酰磷酸酯,也被稱為4-Methylumbelliferyl phosphate,CAS號為3368-04-5,是一種在生物化學研究中極為重要的化合物。其作為堿性磷酸酶及鈣調蛋白依賴性磷酸酶的熒光底物,為酶促反應的動力學研究提供了有力的工具。在酶聯(lián)免疫吸附測定(ELISA)中,4-甲基傘形酮酰磷酸酯同樣發(fā)揮著關鍵作用,作為堿性磷酸酶的作用底物,它的應用明顯提高了檢測的靈敏度和準確性。特別是在人免疫缺陷型病毒抗體的酶免疫分析中,4-甲基傘形酮酰磷酸酯的表現(xiàn)尤為突出,其靈敏度相較于傳統(tǒng)的酚酞單磷酸酯和對硝基苯磷酸酯有了大幅度的提升。4-甲基傘形酮酰磷酸酯在肽結合試驗中也是不可或缺的,它作為堿性磷酸酶的作用底物,幫助科學家們更加深入地理解了酶與底物之間的相互作用機制。

雙-(4-甲基傘形酮)磷酸酯(雙-MUP,Bis-MUP)作為一種熒光標記試劑,在實驗室研究中發(fā)揮著不可替代的作用。其熒光特性使其成為生物分子標記和檢測的理想選擇。當雙-MUP與特定的酶或受體結合時,其熒光信號會發(fā)生明顯變化,這種變化可以被高靈敏度的熒光檢測設備捕捉到,從而實現(xiàn)對目標分子的定量分析。雙-MUP還被普遍應用于酶活性的高通量篩選中,通過檢測熒光信號的變化,研究人員可以快速識別出具有特定酶活性的化合物,這對于新藥研發(fā)具有重要意義。值得注意的是,雙-MUP的使用不僅限于生物化學領域,在環(huán)境科學和材料科學等領域也有應用實例。例如,它可以作為探針用于檢測環(huán)境中的污染物或評估材料的生物相容性。由于其獨特的熒光特性和普遍的應用前景,雙-MUP已成為實驗室中不可或缺的重要試劑之一?;瘜W發(fā)光物在汽車工業(yè)中用于制作發(fā)光輪胎,增加夜間行車安全。

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鏈脲菌素(Streptozotocin,CAS號:18883-66-4),作為一種具有獨特生物活性的化學物質,在生物醫(yī)學研究中發(fā)揮著重要作用。它屬于亞硝脲類,能夠特異性地影響DNA的甲基化過程,這一特性使其在抗疾病和糖尿病研究中備受關注。在抗疾病方面,鏈脲菌素通過誘導細胞內的DNA甲基化,改變染色質結構和基因的可讀性,進而影響細胞的增殖、分化和凋亡。這種作用機制使得鏈脲菌素成為一種潛在的抗疾病藥物,對多種疾病細胞系展現(xiàn)出明顯的生長抑制作用。在糖尿病研究中,鏈脲菌素更是被普遍用作誘導實驗性糖尿病的動物模型。它通過破壞胰島B細胞,減少胰島素的分泌,從而模擬人類糖尿病的發(fā)病過程,為科學家們提供了研究糖尿病發(fā)病機制和開發(fā)新藥物的重要工具。值得注意的是,鏈脲菌素誘導的糖尿病模型具有種屬差異性,對鼠類效果明顯,但在豚鼠和人類中則不引起糖尿病。鏈脲菌素的使用需要嚴格控制劑量和給藥的方式,以避免潛在的毒性和副作用。化學發(fā)光物在食品保鮮中,監(jiān)測食品的新鮮度和變質情況。氨己基乙基異魯米諾規(guī)格

化學發(fā)光物在玩具制造中,制作會發(fā)光的新奇玩具。氨己基乙基異魯米諾規(guī)格

腔腸素(Coelenterazine,CAS號55779-48-1)是一種功能多樣的化合物,在生物學和光學領域具有普遍應用。它是許多熒光素酶和光蛋白的底物,如海腎熒光素酶(Rluc)和Gaussia分泌型熒光素酶(Gluc),同時也是水母發(fā)光蛋白的輔助因子。作為發(fā)光酶底物,腔腸素在生物發(fā)光共振能量轉移(BRET)中發(fā)揮著關鍵作用,能夠檢測蛋白質-蛋白質間的相互作用。它還是一種超氧陰離子敏感化學發(fā)光鈣離子探針,可用于檢測活細胞中鈣離子濃度的變化。腔腸素的發(fā)光原理在于,在有分子氧的條件下,熒光素酶能夠氧化腔腸素,產生高能量的中間產物,并在這一過程中發(fā)射藍色光,峰值發(fā)射波長約為450\~480nm。這一特性使得腔腸素成為基因報告分析、ELISA、HTS等研究中的重要工具。同時,細胞和組織內的超氧陰離子和過氧化亞硝基陰離子能夠增強腔腸素的自發(fā)光信號,因此它也被用于檢測細胞或組織內活性氧(ROS)水平。氨己基乙基異魯米諾規(guī)格

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山東N-(4-氨丁基)-N-乙基異魯米諾 2025-06-25

異魯米諾不僅因其化學發(fā)光特性而受到普遍關注,其合成方法和化學性質同樣值得深入探討。作為一種穩(wěn)定的化學發(fā)光底物,異魯米諾的合成通常涉及多步有機化學反應,包括取代、氧化和還原等步驟,這些步驟需要精確控制反應條件和催化劑的選擇,以確保產物的純度和收率。在合成過程中,研究者們不斷探索更加環(huán)保、高效的合成路徑,以減少有害副產物的生成,降低生產成本。同時,異魯米諾的化學性質穩(wěn)定,不易受環(huán)境因素的影響,這使得它在存儲和使用過程中能夠保持較長的有效期和穩(wěn)定的發(fā)光性能。異魯米諾還可以與其他化學試劑結合使用,形成復合發(fā)光體系,進一步拓寬了其應用范圍。隨著科學技術的不斷進步,異魯米諾及其衍生物的研究和應用前景將更加...

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