纯度是95%的DSPE-PEG4-Azide小分子PEG实验试剂

2023-11-05 15:42

本文主要是介绍纯度是95%的DSPE-PEG4-Azide小分子PEG实验试剂,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

英文名称:DSPE-PEG4-Azide

外观:白色或淡黄色粉末

分子式:C52H101N4O13P

分子量:1021.37

储存条件:-20°C

纯度:95%

结构式:

不同分子量的PEG衍生物,小分子PEG的循环节可以做到1-36个,高分子PEG分子量从1000-40000不等,可以修饰的基团有:氨基类,NHBOC类,Fmoc类,羧酸类,Mal类,NHS类,叠氮类,DBCO类,Cy3/Cy5/Cy7类,THP类,苄基类,丙炔基类,溴代类,丙酸叔丁酯类,乙酸叔丁酯类,甲基类,生物素类,五氟苯酚类,磺酸酯类,巯基类,产品纯度高达98%以上。

其他产品列表:

DSPE-PEG4-acid

CAS号:2112738-58-4

分子式:C52H100NO15P

DSPE-PEG4-DBCO

CAS号:2112738-14-2

分子式:C71H116N3O15P

Aminooxy-PEG4-azide

CAS号:2100306-61-2

分子式:C10H22N4O5

NHS-PEG4-azide

CAS号:944251-24-5

分子式:C15H24N4O8

C18-PEG4-Azide

CAS号:1807539-11-2

分子式:C26H53N3O4

m-PEG4-azide

CAS号:606130-90-9

分子式:C9H19N3O4

Biotin-PEG4-azide

CAS号:1309649-57-7

分子式:C20H36N6O6S

Benzaldehyde-PEG4-azide

CAS号:1151451-77-2

分子式:C15H21N3O5

Lipoamido-PEG4-azide

CAS号:890016-39-4

分子式:C16H30N4O4S2

Pomalidomide-PEG4-azide

CAS号:2271036-47-4

分子式:C23H30N6O8

Bromo-PEG4-azide

CAS号:1951439-37-4

分子式:C10H20BrN3O4

Methyltetrazine-Ph-PEG4-azide

Methyltetrazine-PEG4-azide

CAS号:1802908-04-8

分子式:C17H23N7O4

Fluorescein-thiourea-PEG4-azide

Fluorescein-PEG4-azide

CAS号:1454662-54-4

分子式:C31H33N5O9S

APN-C3-PEG4-azide

CAS号:2183440-32-4

分子式:C24H32N6O6

Ald-C2-PEG4-azide

CAS号:2030118-14-8

分子式:C11H21N3O5

Thalidomide-O-PEG4-azide

CAS号:2380318-57-8

分子式:C23H29N5O9

Dde Biotin-PEG4-azide

CAS号:1802907-93-2

分子式:

Boc-NH-PEG4-azide

CAS号:940951-99-5

分子式:

以上信息均由陕西新研博美生物科技有限公司提供技术支持 

这篇关于纯度是95%的DSPE-PEG4-Azide小分子PEG实验试剂的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/350845

相关文章

MOLE 2.5 分析分子通道和孔隙

软件介绍 生物大分子通道和孔隙在生物学中发挥着重要作用,例如在分子识别和酶底物特异性方面。 我们介绍了一种名为 MOLE 2.5 的高级软件工具,该工具旨在分析分子通道和孔隙。 与其他可用软件工具的基准测试表明,MOLE 2.5 相比更快、更强大、功能更丰富。作为一项新功能,MOLE 2.5 可以估算已识别通道的物理化学性质。 软件下载 https://pan.quark.cn/s/57

STM32(十一):ADC数模转换器实验

AD单通道: 1.RCC开启GPIO和ADC时钟。配置ADCCLK分频器。 2.配置GPIO,把GPIO配置成模拟输入的模式。 3.配置多路开关,把左面通道接入到右面规则组列表里。 4.配置ADC转换器, 包括AD转换器和AD数据寄存器。单次转换,连续转换;扫描、非扫描;有几个通道,触发源是什么,数据对齐是左对齐还是右对齐。 5.ADC_CMD 开启ADC。 void RCC_AD

HNU-2023电路与电子学-实验3

写在前面: 一、实验目的 1.了解简易模型机的内部结构和工作原理。 2.分析模型机的功能,设计 8 重 3-1 多路复用器。 3.分析模型机的功能,设计 8 重 2-1 多路复用器。 4.分析模型机的工作原理,设计模型机控制信号产生逻辑。 二、实验内容 1.用 VERILOG 语言设计模型机的 8 重 3-1 多路复用器; 2.用 VERILOG 语言设计模型机的 8 重 2-1 多

61.以太网数据回环实验(4)以太网数据收发器发送模块

(1)状态转移图: (2)IP数据包格式: (3)UDP数据包格式: (4)以太网发送模块代码: module udp_tx(input wire gmii_txc ,input wire reset_n ,input wire tx_start_en , //以太网开始发送信

LTspice模拟CCM和DCM模式的BUCK电路实验及参数计算

关于BUCK电路的原理可以参考硬件工程师炼成之路写的《 手撕Buck!Buck公式推导过程》.实验内容是将12V~5V的Buck电路仿真,要求纹波电压小于15mv. CCM和DCM的区别: CCM:在一个开关周期内,电感电流从不会到0. DCM:在开关周期内,电感电流总会到0. CCM模式Buck电路仿真: 在用LTspice模拟CCM电路时,MOS管驱动信号频率为100Khz,负载为10R(可自

HCIA--实验十:路由的递归特性

递归路由的理解 一、实验内容 1.需求/要求: 使用4台路由器,在AR1和AR4上分别配置一个LOOPBACK接口,根据路由的递归特性,写一系列的静态路由实现让1.1.1.1和4.4.4.4的双向通信。 二、实验过程 1.拓扑图: 2.步骤: (下列命令行可以直接复制在ensp) 1.如拓扑图所示,配置各路由器的基本信息: 各接口的ip地址及子网掩码,给AR1和AR4分别配置

OpenGL/GLUT实践:流体模拟——数值解法求解Navier-Stokes方程模拟二维流体(电子科技大学信软图形与动画Ⅱ实验)

源码见GitHub:A-UESTCer-s-Code 文章目录 1 实现效果2 实现过程2.1 流体模拟实现2.1.1 网格结构2.1.2 数据结构2.1.3 程序结构1) 更新速度场2) 更新密度值 2.1.4 实现效果 2.2 颜色设置2.2.1 颜色绘制2.2.2 颜色交互2.2.3 实现效果 2.3 障碍设置2.3.1 障碍定义2.3.2 障碍边界条件判定2.3.3 障碍实现2.3.

pta-2024年秋面向对象程序设计实验一-java

文章申明:作者也为初学者,解答仅供参考,不一定是最优解; 一:7-1 sdut-sel-2 汽车超速罚款(选择结构) 答案: import java.util.Scanner;         public class Main { public static void main(String[] arg){         Scanner sc=new Scanner(System

如何校准实验中振镜频率的漂移

在实验过程中,使用共振扫描振镜(如Cambridge Technology的8kHz振镜)时,频率漂移是一个常见问题,尤其是在温度变化或长期运行的情况下。为了确保实验的准确性和稳定性,我们需要采取有效的校准措施。本文将介绍如何监测、调节和校准振镜频率,以减少漂移对实验结果的影响。 1. 温度管理和稳定性控制 振镜的频率变化与温度密切相关,温度的升高会导致机械结构的变化,进而影响振镜的共

实验C语言“union”的最基础语法

目标 最近在看Rust的“菜鸟教程”,看到 Rust 枚举类 时我发现它所定义的“枚举类”虽然也能像C语言枚举类那样使用,但是多了些功能:对于某个枚举的成员,还可以附带独特的数据,这让我想起了C语言中的union。 而我事实上对union没有使用经验,我自己写程序的时候不用它,看其他的项目的程序时印象里也没见过它。所以我对union的设计意图理解不深(可能只是为了节省内存?)。本篇的目标是对其