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dcm是什么溶剂新上映_dcm结构式(2024年12月抢先看)

内容来源:鱼水欢网络所属栏目:导读更新日期:2024-11-30

dcm是什么溶剂

产物萃取难题?三招教你轻松解决! 在科研和化学实验中,将产物从水中萃取出来有时可能会遇到一些挑战。𐟌Š𐟔젧‰𙥈릘諒“产物含有多个羟基或其他水溶性基团时,传统的萃取方法可能效果不佳。别担心,这里有三招帮你轻松解决! 𐟍𖠧쬤𘀦‹›:尝试混合溶剂 首先,可以尝试使用混合溶剂进行萃取。例如,DCM/MeOH(10/1)、乙酸乙酯与甲醇或THF的组合,甚至是CHCl3/i-PrOH(3/1)。这些溶剂搭配可以有效地将产物从水中萃取出来。 𐟧𔠧쬤𚌦‹›:正丁醇的妙用 如果上述组合无法满足你的需求,正丁醇是一个不错的选择。正丁醇不溶于水,但具有小分子醇和大分子醇的共同特点,能够顺利萃取出许多水溶性的大极性物质。2-丁醇也可以尝试,效果相似。 𐟧‚ 第三招:利用盐析效应 有时候,利用“盐析效应”可以降低有机物和萃取溶剂在水中的溶解度,从而提高萃取效果。例如,乙腈和THF是常见的选择。但请注意,不要直接将乙腈加入整个反应液中尝试,因为如果失败,可能会引入大量的无机盐。建议先用离心管尝试,取一点水相,用氯化钠饱和后加入乙腈进行萃取。 𐟓ˆ 第四招:水相直接浓缩 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑将水相直接浓缩后进行打浆或重结晶纯化。C18反相柱纯化也是一个不错的选择,尤其适用于不用浓缩干水的场合。 𐟔 特别提示:对于含有羧基、氨基、羟基、磺酸基团、膦酸基团等水溶性基团的化合物,了解这些基团在水中的溶解度是关键。通过调节pH值或选择合适的溶剂,可以有效提高萃取效率。 𐟒ᠨ𝏯𜌩‡到萃取难题时,不妨试试这些方法,说不定就能找到适合你的解决方案!𐟎‰

多肽固相合成的经典方法与步骤详解 ### 固相合成法 𐟓š 投料与树脂处理 𐟌€ 首先,将树脂加入固相合成仪中,用适当的溶剂(如DCM)溶胀树脂,然后抽干。接着,使用DMF等溶剂洗涤树脂,以去除杂质,洗涤结束后抽干备用。 缩合反应 𐟔„ 将第一个氨基酸(通常从C端开始)用一定体积的DMF溶解,并加入缩合剂(如DCC、HBTU等)进行活化。将活化后的氨基酸溶液投入固相合成仪中,补充DMF至适当反应浓度,搅拌进行缩合反应。 脱除保护基 𐟛᯸ 使用Kaiser试剂等检测反应程度,当反应结束后抽干溶剂。用DMF洗涤树脂,然后加入适当的碱性溶液(如PIP/DMF溶液)脱除氨基酸N端的保护基(如Fmoc基团)。再次使用Kaiser试剂检测脱保护反应程度,反应完毕后抽干溶剂并用DMF洗涤,准备加入下一个氨基酸。 缩合循环 𐟔„ 按照树脂上预设的氨基酸序列,依次重复上述“脱保护→洗涤→活化氨基酸→投料→缩合→洗涤”的步骤,进行缩合循环操作,直至完成所有氨基酸的连接。 出料与树脂干燥 𐟌᯸ 合成结束后,用适当的溶剂(如IPA和DCM)交叉洗涤树脂,完成树脂的收缩。将树脂出料至不锈钢托盘等容器中,在真空干燥箱中室温干燥树脂,干燥完毕后称重并计算收率。 树脂裂解与多肽纯化 𐟒劦 ‘脂裂解 𐟒助…置裂解液(通常包含TFA等强酸),并提前置冰柜中冷藏保存。将肽树脂加入反应釜中,加入预冷的裂解液,搅拌反应以将多肽从树脂上裂解下来。裂解结束后放出反应液,抽滤除去树脂并以TFA等溶剂洗涤。 多肽纯化 𐟒Ž 将裂解液转入旋转蒸发仪中室温浓缩至小体积。使用适当的沉淀剂(如甲基叔丁基醚)使多肽析出,并通过离心、洗涤等步骤得到粗肽。使用高效液相色谱(HPLC)等方法对粗肽进行纯化,以去除杂质并分离出目标多肽。 浓缩、过滤与冻干 ❄️ 将纯化后的多肽溶液旋蒸除去有机溶剂,得到浓缩的多肽溶液。对浓缩后的多肽溶液进行无菌过滤。将过滤后的多肽溶液置于冻干机中,设定适当的升温程序进行冻干处理。冻干结束后取出多肽产品,进行包装、入库等后续操作。 需要注意的是,多肽合成的工艺流程可能因具体实验条件、目标多肽的特性以及所使用的合成仪型号等因素而有所不同。因此,在实际操作中应根据具体情况进行调整和优化。同时,为了确保多肽合成的质量和效率,还需要对每一步骤进行严格的质量控制和操作规范。

LCMS图谱秘籍:解锁隐藏信息 𐟌Ÿ 常用试剂的影响 在LCMS分析中,许多常用的溶剂和辅料也会在图谱上产生峰。如果你在图谱上发现一些难以解释的峰,不妨考虑它们是否是由溶剂或辅料引起的。例如,甲苯在214和254nm处有很强的吸收,但没有质量响应,保留时间(RT)偏右;乙酸乙酯(EA)、二氯甲烷(DCM)、DMF和DMSO在214nm处有吸收,但在254nm处没有,DMF和DMSO由于极性大,出现在最左边,EA和DCM则偏大,位于中偏左;三乙胺等有机碱(非共轭)在214nm处有吸收,但在254nm处没有,质量响应会给出对应的分子量+1。 使用TBAF(四丁基氟化铵)时,你会遇到一个令人头疼的峰,质量值为242,这对应的是胺的质量,没有214和254nm的吸收,但质量响应非常强,可能会掩盖其他峰。千万不要误以为没有原料或产物。可以考虑在送样前用弱酸水洗一下,图谱会清晰许多。 𐟌Ÿ 推算副产物 有机反应几乎总是伴随着副产物的生成。以下是一些常见副产物的质量差值示例: -18:脱水,可能是产物羟基和附近活性氢脱水或消除; +18:水解,产物杂环开环; -44:脱羧,羧基邻位碳有吸电子基团或杂环上活性位羧基容易碱性脱羧; Ⱳ:氧化或还原; ⱱ4:甲基(多15-1),甲酯或甲氧基水解;上甲基时可能上到N位形成季铵盐; ⱱ:根据氮规则,差1时说明副产物和产物的氮数不一致,有可能是亚胺水解成酮,或其他副产物。 𐟌Ÿ 解谱思路 找产物峰(可能出加钠峰),再找原料峰,根据两者极性区别,判断产物峰是否正确,再看下峰高比例(通常214比254更准),判断原料还有多少剩余,是否需要补加辅料等。 找可能出现的干扰峰(溶剂峰,有机碱,辅料催化剂等)。 推算副产物可能的结构,考虑方向有同位素,氮规则,常见数值差等等。根据副产物结构考虑优化反应方向,比如溶剂无水处理,温度高低,当量控制等等,具体问题具体分析。

中文名称:磺化-Cy5-左旋聚乳酸 英文名称:Sulfo-Cyanine5-PLLA,Sulfo-Cy5-PLLA 纯度:通常达到95%以上 外观:深蓝色的固体或粉末 【性质与特点】 荧光性能:Sulfo-Cyanine5-PLLA在可见光和近红外光范围内能够发出强烈的荧光信号,且具有良好的光稳定性。这种荧光性能主要来源于磺化Cy5染料的特性,使得该材料在荧光成像技术中具有广泛应用前景。 生物相容性:PLLA作为一种生物相容性良好的聚合物,具有优秀的生物降解性和机械性能。磺化Cy5与PLLA结合后,不仅提高了染料的稳定性和生物相容性,还使得该材料能够在生物环境中稳定存在并发挥作用。 低毒性:磺化Cy5染料本身具有低毒性的特点,与PLLA结合后,其毒性进一步降低,适合用于科学研究等领域。 溶解性:Sulfo-Cyanine5-PLLA可以溶于大部分有机溶剂,如二氯甲烷(DCM)、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)、四氢呋喃(THF)等,同时也溶于水,这为其在实验中的应用提供了便利。 【应用方向】 荧光成像:由于其优异的荧光性能,Sulfo-Cyanine5-PLLA可用于细胞和组织的荧光成像,帮助研究人员观察细胞和组织的生长和变化。 荧光标记:该材料可以用作荧光标记物,对特定分子或细胞进行标记,便于追踪和检测。 生物探针:通过与其他生物分子的偶联,Sulfo-Cyanine5-PLLA可以作为生物探针用于特异性识别和检测目标分子,实现更复杂的生物学研究和应用。

𐟧ꦜ‰机实验小技巧大揭秘! 𐟔探索有机化学实验的奥秘,这里有一些不为人知的实用技巧! 𐟒ᥤ„理黏性固体时,试试用油泵抽干后加不良溶剂,如PE,再超声处理。若无法形成良好固体,不妨多次重复此步骤,效果显著! 𐟔祈†液漏斗玻璃塞太紧?别担心,试试振动、低温、高温或超声等方法,轻松解决问题! 𐟓ˆ收核磁数据时有溶剂峰?别担心,通过爬大板、氯仿抽干等操作,轻松除去油脂峰,得到纯净数据。 𐟒襊 老铁站动过柱速度?试试使用空气加压泵或氮气加压,让你的实验更加高效! 𐟧𙦋†柱子时,保持硅胶湿润状态,用加压球或氮气轻松将硅胶倒出,省时省力! 𐟒榴—柱子和试管时,直接使用DCM或EA清洗,无需沾水,节约时间! 𐟒𐨃𝤸使用超干溶剂就不使用?例如在使用NaH或酰氯的反应中,多加试剂来抵消未使用超干溶剂的影响。 𐟌€淬灭会产生大量气泡?加个储液球,避免溢出,让你的实验更加安全! 𐟏𗯸样品转移不再烦恼!使用24#/19#防溅球连接橡胶塞插粗针头连接样品瓶旋干,轻松完成转移。 𐟎‰使用Suzuki、Sonogashira等反应制备底物时,适当多加点催化剂,提高反应成功率! 这些实用技巧能让你的有机化学实验更加高效、安全、节约时间!快来试试吧!𐟚€

英文名称:endo BCN-PEG2-NHS ester 中文名称:(1R,8S,9S)-双环[6.1.0]壬-二聚乙二醇-NHS 酯,endo BCN-二聚乙二醇-NHS 酯 CAS号:2553412-87-4 分子式:C22H30N2O8 分子量:450.49 规格:5mg,10mg,25mg 纯度:≥95% 供应商:陕西新研博美生物科技 外观性状:无色油状 稳定性:-20℃以下冰冻、干燥、避光。 溶解条性:溶于部分有机溶液。 endo BCN-PEG2-NHS ester是一种含有NHS酯基和BCN基团的交联剂,其NHS酯基可以与蛋白质的伯胺(-NH2)、胺修饰的寡核苷酸和其他含胺分子发生化学反应,形成稳定的共价键,而BCN基团则能与叠氮化物标记的生物分子进行反应,将它们结合在一起。该化合物具有良好的水溶性,可溶于DMSO、DCM、DMF等有机溶剂,其PEG链段还能提供柔韧性,有助于穿过细胞膜和组织屏障。endo BCN-PEG2-NHS ester主要用于生物成像、生物材料制备等领域,如用于制备组织工程和生物学研究中的支架、薄膜和凝胶等材料。

红色荧光染料示踪剂:甲氧基PEG罗丹明 甲氧基PEG罗丹明(mPEG-Rhodamine,简称mPEG-RB)是一种在生物学中广泛使用的红色荧光染料示踪剂。它主要用于对细胞、组织、生物标志物或纳米颗粒进行染色。这种染料的英文名称是mPEG-Rhodamine,中文名称则是甲氧基-聚乙二醇-罗丹明。 性状与溶剂 𐟌ˆ 甲氧基PEG罗丹明通常呈现粉红色或红色,具体颜色取决于其分子量的大小。它可溶于水、DCM、DMF、DMSO和THF等大部分有机溶剂。 分子量与分散系数 𐟓 这种染料的分子量有多种选择,包括1k、2k、3.4k、5k、10k和20k。分散系数(PDI)小于等于1.05,确保了其良好的分散性。 存储与注意事项 𐟧Š 甲氧基PEG罗丹明应存放在低温条件下,避光且避湿。取用时需确保干燥,避免频繁的溶解和冻干。 应用与定制 𐟔슭PEG-Rhodamine是一种线性单功能PEG试剂,带有四甲基罗丹明(TAMRA或TMR)染料。它在572-575nm处具有峰值荧光发射。罗丹明B-PEG可用于修饰蛋白质、多肽以及其他材料或小分子。RB-PEG的吸收波长为570nm,发射波长约为595nm,使得罗丹明B可以很容易地追踪粉红色和红色荧光。 同系列推荐 𐟌Ÿ 除了mPEG-Rhodamine,还有一系列相关的甲氧基PEG衍生物,如: mPEG-COOH:甲氧基聚乙二醇-羧基 mPEG-NHS:甲氧基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯 mPEG-NH2:甲氧基聚乙二醇-氨基 mPEG-MAL:甲氧基聚乙二醇-马来酰亚胺 mPEG-OH:甲氧基聚乙二醇-羟基 mPEG-CHO:甲氧基聚乙二醇-醛基 mPEG-SH:甲氧基聚乙二醇-巯基 RB-PEG-NH2:罗丹明PEG氨基 FITC-PEG-DSPE:荧光素PEG磷脂 FITC-PEG-MAL:荧光素PEG马来酰亚胺 FITC-PEG-NH2:荧光素PEG氨基 FITC-PEG-NHS:荧光素PEG活性酯 这些材料在生物学研究和实验中都有着广泛的应用。

磺化Cy5-溶菌酶:荧光标记的新星 𐟌Ÿ ### 试剂规格与性状 𐟓 名称:磺化-Cy5-溶菌酶 英文名称:Sulfo-Cyanine5-Lysozyme CAS号:N/A 规格:1g、2g、3g、4g、5g 纯度:≥95% 外观:固体/粉末 稳定性:保存温度-20℃以下,冰冻、干燥、避光 溶解性:溶于水,也溶于DCM、DMF、DMSO、THF等有机溶剂 注意事项:避免频繁解冻,现配现用,保持干燥,避光 试剂简介 𐟔슊磺化-Cy5-溶菌酶(Sulfo-Cyanine5-Lysozyme)是一种结合了磺酸基团和Cy5荧光团的特殊分子。它在生物学研究中有着广泛的应用,特别是在荧光标记技术中。Sulfo-Cyanine5是一种近红外荧光染料,以其卓越的荧光量子产率和稳定性在生物分子标记和检测领域中广受欢迎。而溶菌酶(Lysozyme)是一种具有抗菌和抗肿瘤等生物活性的蛋白质。通过将Sulfo-Cyanine5与Lysozyme进行偶联反应,可以制备出具有荧光特性和生物活性的多功能分子。 磺化-Cy5-溶菌酶在荧光标记技术中的应用非常广泛。它可以用于生物分子检测、免疫分析、细胞成像等多个领域。由于其独特的性质,磺化-Cy5-溶菌酶能够与生物体内的各种蛋白质、核酸等生物大分子结合,实现对其的荧光标记和定位。 其他相关试剂 𐟧ꊓulfo-Cyanine3 dUTP Sulfo-Cyanine7 DBCO Sulfo-Cyanine7 amine Sulfo-Cyanine5 amine Sulfo-Cyanine3 amine Sulfo-Cyanine3 DBCO Sulfo-Cyanine3 DBCO Sulfo-Cyanine3 azide Sulfo-Cyanine7 alkyne Sulfo-Cyanine7.5 alkyne Sulfo-Cyanine5 dUTP 这些试剂由陕西新研博美生物科技有限公司提供,仅供科学研究或工业应用,不可用于人体。

𐟔 DOTA-c(RGDfK)的显像应用 𐟧전OTA-c(RGDfK),全名DOTA标记的c(RGDfK)环肽,是一种多肽交联剂与环状多肽的结合物。它由DOTA与cyclo(Arg-Gly-Asp-DPhe-Lys)连接而成,不仅可作显像剂,还能用于治疗与整合素受体相关的疾病。𐟒‰ 𐟓– 这种试剂的分子式为C43H67N13O14,分子量为989.09,有多种规格可选,纯度高达95%以上。它呈固体或粉末状,需在-20℃以下冰冻、干燥并避光保存。𐟧Š 𐟒᠄OTA-c(RGDfK)能溶于水及多种有机溶剂,如DCM、DMF、DMSO和THF等。但请注意,避免频繁解冻,应现配现用,并保持干燥、避光和避氧气。✨ 𐟔젥œ觧‘研或工业应用中,DOTA-c(RGDfK)常被用作显像剂或治疗剂,为相关疾病的检测和治疗提供了新的可能。但请注意,此试剂不可用于人体实验。𐟚뀀

200133-16-0试剂详解 𐟓œ 化学性质: CAS号:200133-16-0 分子式:C21H29NO11 分子量:471.46(也有资料显示为471.45500) 沸点:745.9ⱶ0.0 Ⰳ(预测值) 密度:1.338Ɒ.06 g/cm⳯𜈩Ω𕋥€𜯼‰ 溶解性:溶于大部分有机溶剂,如DCM、DMF、DMSO、THF等,在水中有很好的溶解性 稳定性:在-20Ⰳ下可保存1年,需干燥避光,避免频繁解冻和冷冻 𐟔젥应特点: 名称:3,3'-[[2-(CBZ-氨基)-2-[(2-羧基乙氧基)甲基]丙烷-1,3-二基]双(氧基)]二丙酸 英文名称:3-[2-Benzyloxycarbonylamino-3-(2-carboxy-ethoxy)-2-(2-carboxy-ethoxymethyl)-propoxy]-propionic acid 外观与物理状态:白色固体,具有热稳定性和溶解性,常温下稳定 化学结构:含有羧基、乙氧基、氨基以及CBZ(苄氧基羰基)等官能团 𐟓 使用事项: 对光和温度敏感,需在低温干燥条件下保存,避光,避免频繁解冻和冷冻 𐟏  储存条件: 尽可能储存在-20℃环境下,条件允许下可在惰性气体下处理,以提高试剂稳定性 𐟓 注意事项: 以上资料仅用于科学研究或工业应用等非医疗目的,非药用,非食用。

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