金纳米粒子的常见应用——使用金纳米颗粒缀合物进行免疫印迹

金纳米粒子的常见应用——使用金纳米颗粒缀合物进行免疫印迹

使用贵金属纳米颗粒缀合物进行免疫印迹

由于制备贵金属纳米颗粒(例如金和银)的抗体缀合物相对容易,并且无需事先开发程序即可通过肉眼直接检测,因此这些探针在许多测定中具有很大的用途。应用包括快速测试,例如横向流动、垂直流动、蛋白质印迹和斑点印迹测定。此外,每种贵金属纳米粒子类型的光学特性 允许生成具有不同颜色的二次探针,可用于比色多重检测,图 1。

当用贵金属蛋白缀合物(例如二级金缀合物)探测印迹蛋白的膜时,在纳米颗粒探针结合后,目标蛋白的存在会以红色指示,如图 1 所示。免疫印迹和斑点印迹应用中的银到结合的金缀合物的灵敏度可与比色检测方法相媲美。此外,二级贵金属纳米颗粒蛋白缀合物很好地适应标准蛋白质印迹方案,并且对您当前的检测方案几乎不需要改变。 

与传统检测探针相比,使用贵金属纳米颗粒蛋白缀合物进行免疫印迹具有多种优势,例如: 

  • 检测无需开发

  • 检测不需要昂贵的成像设备

  • 允许比色多重分析

以下是使用二级金缀合物检测膜上抗原的标准斑点印迹方案。相同的方案可用于金纳米海胆、银纳米颗粒和合金纳米颗粒蛋白质缀合物探针。

标准免疫金斑点印迹实验方案

  1. 将 1 微升连续稀释的蛋白质(0.1 – 100 ng)滴在添加有 50 ug/ml BSA 的 PBS 中,滴在硝酸纤维素膜或 PVDF 膜上。

  2. 让蛋白质滴干燥进入膜中。

  3. 在室温下使用 1% (w/v) 奶粉的 1X PBS 将膜封闭 30 分钟。

  4. 与一抗在室温下孵育 2 小时。

  5. 用上述制备的封闭液清洗膜 3×5 分钟。

  6. 用 0.2% 奶粉按 1:10 (OD=0.3) 稀释的二级金结合物孵育 2 小时(或更长的时间以提高灵敏度)。注意:有关金缀合物的制备,请参阅技术说明#102。

  7. 如上所述洗涤 3×5 分钟。

  8. 干燥膜并记录数据。

  9. (可选)继续进行银增强以提高灵敏度。

金纳米粒子的常见应用——使用金纳米颗粒缀合物进行免疫印迹

图 1. 使用 Cytodiagnostics 膜银增强试剂盒增强前后 Cytodiagnostics 链霉亲和素金缀合物(左上)和我们的链霉亲和素银缀合物(右上)的斑点印迹分析示例。下图展示了使用具有不同光学特性的贵金属纳米粒子缀合物的混合物同时多重检测三种不同抗原,即抗人IgG 30nm金/银(20/80)合金缀合物(绿色)、a-小鼠IgG 30nm金/银 (80/20) 合金缀合物(红色)和 a-兔 IgG 40nm 金缀合物(紫色)。

金纳米粒子的常见应用——使用金纳米颗粒缀合物进行免疫印迹

图 2. 垂直流斑点印迹免疫分析中的多重检测。左图显示 3 个抗原(红点)和对照中的 2 个呈阳性检测。右图显示使用两种不同颜色的纳米颗粒探针(红色:金纳米颗粒,蓝色:金纳米海胆)对两种不同抗原的阳性检测。 

金纳米粒子的常见应用——使用金纳米颗粒缀合物进行免疫印迹

图 3. 使用兔抗肌动蛋白一抗对纯化肌动蛋白进行蛋白质印迹检测,然后使用 10nm 抗兔 IgG 金缀合物进行二次检测,并使用 Cytodiagnostics 膜银增强试剂盒进行增强。 

金纳米粒子产品选择指南

金纳米粒子产品选择指南

根据您的具体应用选择金纳米颗粒产品

 应用 金纳米颗粒尺寸范围 表面化学 好处
蛋白质缀合 5nm-100nm 标准品(柠檬酸盐) 快的
国民医疗服务体系 与伯胺共价结合,提高结合物稳定性,减少非特异性蛋白质结合。
绘画

与硫醇共价缀合,增强缀合物稳定性,减少非特异性蛋白质结合。

羧基

与伯胺共价结合,提高结合物稳定性,减少非特异性蛋白质结合。

NHS 和羧基配体的缀合。
镍-NTA 与组氨酸标签缀合。也可用于纯化组氨酸标签蛋白和其他配体。
叠氮化物 通过点击化学与炔配体共价结合。
炔烃 通过点击化学与叠氮配体共价结合。
20nm-100nm 二苯并二苯并呋喃 通过点击化学与叠氮配体共价结合,无需铜催化剂。比典型的炔点击化学更具生物相容性。
链霉亲和素 与生物素化配体缀合。
用硫醇化配体进行修饰 5nm-100nm 标准(柠檬酸盐涂层) 经典起始材料,不添加额外的稳定剂。
稳定(表面活性剂) 功能化过程中稳定性增加,但结合动力学降低。
寡核苷酸缀合 5nm-40nm 标准品(柠檬酸盐) 非常适合将硫醇修饰的寡核苷酸缀合至小粒径 (5nm-40nm)。对于较大的颗粒效果不佳。
5nm-100nm 寡核苷酸就绪 非常适合将硫醇修饰的寡核苷酸直接缀合到金表面。 
5nm-100nm 国民医疗服务体系 非常适合胺修饰寡核苷酸的共价缀合。最终的缀合物将在寡核苷酸和金表面之间具有 PEG 连接体。
5nm-100nm 绘画 非常适合硫醇修饰寡核苷酸的共价缀合。 

最终的缀合物 将在寡核苷酸和金表面之间具有 PEG 连接体。

5nm-100nm 叠氮化物 非常适合通过点击化学与炔烃修饰寡核苷酸共价结合。高产率且无非特异性结合。
5nm-100nm 炔烃 非常适合通过点击化学与叠氮修饰寡核苷酸共价结合。高产率且无非特异性结合。
20nm-100nm 二苯并二苯并呋喃 非常适合通过点击化学与叠氮修饰寡核苷酸共价结合。比典型的炔点击化学更适合生物条件。
适体结合 5nm-40nm 标准品(柠檬酸盐) 非常适合将硫醇修饰的适体缀合至小粒径 (5nm-40nm)。对于较大的颗粒效果不佳。
5nm-100nm 适体就绪 非常适合将硫醇修饰的适体直接缀合至金表面。 
5nm-100nm 国民医疗服务体系 非常适合胺修饰体的共价结合。最终的缀合物将在寡核苷酸和金表面之间具有 PEG 连接体。
5nm-100nm 绘画 非常适合硫醇修饰适体的共价结合。 

最终的缀合物 将在寡核苷酸和金表面之间具有 PEG 连接体。

5nm-100nm 叠氮化物 非常适合通过点击化学与炔烃修饰适体共价结合。高产率且无非特异性结合。
5nm-100nm 炔烃 非常适合通过点击化学与叠氮修饰适共价结合。高产率且无非特异性结合。
20nm-100nm 二苯并二苯并呋喃 非常适合通过点击化学与叠氮修饰适共价结合。比典型的炔点击化学更适合生物条件。
免疫印迹/蛋白质印迹 5nm-20nm 二抗金缀合物 比色检测。长期标签
免疫组织化学 5nm-40nm 二抗金缀合物 高对比度标签
流式细胞仪 70nm-400nm
细胞摄取  30nm-80nm 转铁蛋白金结合物 通过内吞作用主动摄取
标准(柠檬酸盐涂层) 非特异性细胞摄取
暗视野显微镜 50nm-100nm 金结合物
侧流/浸棒分析 20nm-80nm 标准(柠檬酸盐涂层) 非常适合通过抗体被动吸附到金纳米粒子表面来生成金缀合物。
国民医疗服务体系 非常适合抗体与金纳米颗粒的共价结合。
绘画 非常适合将硫醇修饰的配体与金纳米粒子缀合。
金结合物 预制二抗偶联物
垂直流 20nm-40nm 标准(柠檬酸盐涂层)

非常适合通过抗体被动吸附到金纳米粒子表面来生成金缀合物。

国民医疗服务体系

非常适合抗体与金纳米颗粒的共价结合。

绘画

非常适合将硫醇修饰的配体与金纳米粒子缀合。

金结合物 预制二抗偶联物。
肿瘤靶向 20nm-80nm 甲基(甲氧基)金纳米粒子 在某些情况下可用于被动靶向体内某些肿瘤。惰性材料,在血清中具有低非特异性蛋白质结合。
光学显微镜 5nm-10nm 金结合物 能够为光学和电子显微镜标记组织切片。替代过氧化物酶和 PAP 染色剂。可以通过银增强技术来增强灵敏度。
酶联免疫吸附试验 5nm-30nm 金结合物 比色检测

银纳米粒子产品选择指南

银纳米粒子产品选择指南

根据您的具体应用选择银纳米颗粒产品

应用 银纳米颗粒尺寸范围 表面化学 好处
蛋白质缀合 10nm-100nm 标准品(柠檬酸盐) 快的
国民医疗服务体系 与伯胺共价结合,提高结合物稳定性,减少非特异性蛋白质结合。
羧基 与伯胺共价结合,提高结合物稳定性,减少非特异性蛋白质结合。
链霉亲和素 与生物素化配体缀合。
用硫醇化配体进行修饰 10nm-100nm 标准(柠檬酸盐涂层) 经典起始材料,不添加额外的稳定剂。
寡核苷酸缀合 10nm-20nm 标准品(柠檬酸盐) 非常适合将硫醇修饰的寡核苷酸缀合至小粒径 (10nm-20nm)。对于较大的颗粒效果不佳。
10nm-100nm 国民医疗服务体系 非常适合胺修饰寡核苷酸的共价缀合。最终的缀合物将在寡核苷酸和银表面之间具有 PEG 连接体。
免疫印迹/蛋白质印迹 10nm-30nm 二抗银结合物 比色检测。长期标签
免疫组织化学 10nm-40nm 二抗银结合物 高对比度标签
细胞摄取 30-80nm 标准(柠檬酸盐涂层) 非特异性细胞摄取
暗视野显微镜 50nm-100nm 银结合物
侧流/浸棒分析 20nm-80nm 标准(柠檬酸盐涂层) 非常适合通过抗体被动吸附到银纳米粒子表面来生成银缀合物。
国民医疗服务体系 非常适合抗体与银纳米颗粒的共价结合。
银结合物 预制二抗偶联物
肿瘤靶向 30nm-80nm 甲基(甲氧基)-PEG 在某些情况下可用于被动靶向体内某些肿瘤。惰性材料,在血清中具有低非特异性蛋白质结合。
光学显微镜 10纳米 银结合物 能够为光学和电子显微镜标记组织切片。替代过氧化物酶和 PAP 染色剂。可以通过银增强技术来增强灵敏度。
酶联免疫吸附试验 5nm-30nm 银结合物 比色检测

Cytodiagnostics 是一家生物技术公司,总部位于加拿大安大略省伯灵顿和美国俄克拉荷马州塔尔萨。公司重点是为国际生命科学和材料科学市场提供和开发纳米技术衍生产品和服务,并且已经这样做了 15 年以上。Cytodiagnostics 还拥有一家联营公司CytoGroup,专门从事侧流和垂直流测定以及 ELISA。产品和开发服务均可用。我们的生命科学产品组合包含专为体外体内研究及检测开发量身定制的产品和服务,包括以下产品线:


贵金属纳米粒子

– 金纳米颗粒(5nm – 400nm)

– 银纳米颗粒(10nm – 100nm)

– 金纳米海胆 (50nm – 100nm)

– 金纳米棒(650nm、700nm、770nm 吸光度)

– 多种表面化学(蛋白质、抗体、生物素、羧基、胺等)

荧光纳米粒子

– 量子点(有机可溶性,450nm – 650nm 发射波长)

– 量子点(水溶性,450nm – 650nm 发射波长)

– CdSe/ZnS核/壳

磁性纳米粒子

– 氧化铁(Fe3O4,有机可溶,5nm – 20nm)

– 氧化铁(Fe3O4,水溶性,5nm – 20nm)

化验

– 用于检测开发的侧流试剂盒

– 抗体检测的侧流快速检测

– 用于检测开发的垂直流动套件

FITC 标记的二氧化硅纳米粒子介绍

FITC 标记的二氧化硅纳米粒子介绍

二氧化硅纳米粒子,荧光素 (FITC) 标记:

Nanocs 提供多种荧光二氧化硅纳米粒子以及具有从紫外区域到近红外区域的荧光信号的二氧化硅微珠。荧光素标记的硅胶珠是绿色荧光颗粒,激发/发射波长约为 490 nm/515 nm。 Nanocs 的二氧化硅颗粒具有较窄的尺寸分布,但具有从 7 纳米到 50 微米的多种尺寸选择。这些颗粒悬浮在 1% 的水溶液中。这些颗粒的标准偏差在所列尺寸参数的10~20%范围内。这些颗粒在诊断试剂和生物测定开发中具有广泛的应用。它们可以用不同的表面涂层和官能团进一步改性。 Nanocs 荧光标记二氧化硅颗粒为这些纳米颗粒的体外或体内应用提供了更多选择。这些颗粒包括从紫外区域到近红外区域的各种荧光染料,包括荧光素、罗丹明、花青染料、Alexa 氟染料。可根据要求提供客户结合和修改。

FITC 标记的二氧化硅纳米粒子介绍

珠子特性:

  • 浓度:1%悬浮液,其他浓度可根据要求提供;

  • 颜色:绿色至黄色;

  • 激发/发射:~495 nm/515 nm;

储存条件:

  • 储存于 4 0 C。避光。不要冻结。


关于铜 MOF 纳米粒子 定义、性质和应用

关于铜 MOF 纳米粒子 定义、性质和应用

铜金属有机骨架(Cu-MOF)纳米颗粒因其在各个领域的广泛应用而受到广泛关注。这些纳米粒子因其在药物输送、催化、传感和电化学应用中的潜力而被广泛研究。 Cu-MOF 纳米粒子可调表面化学、高孔隙率和生物相容性,使其可以广泛应用。

在药物输送领域,Cu-MOF 纳米粒子在增强药物输送系统方面显示出前景。这些纳米粒子的尺寸、形状和表面化学性质可以定制,以提高药物渗透到目标组织中,而不影响负载药物的活性。此外,MOF 中铜的存在已被确定有利于生物应用,包括药物输送。此外,人们还探索了使用 Cu-MOF 纳米粒子作为布洛芬等药物的载体,证明了这些纳米粒子在制药应用中的潜力

在催化应用中,Cu-MOF 纳米颗粒的电催化性能已得到研究。例如,嵌入 MOF 中的小尺寸铜纳米颗粒已被用作电催化析氢反应的催化剂,突显了它们在能源相关应用中的潜力。此外,Cu-MOF纳米颗粒已被用作二氧化碳还原的电催化剂,证明了它们在催化重要化学反应方面的能力

Cu-MOF 纳米颗粒在传感应用中的潜力也得到了探索。据观察,2D MOF 中铜位点的存在对于氨传感至关重要,这表明导电 MOF 的功能特性可以通过合理设计和合成进行调节

此外,还研究了 Cu-MOF 纳米粒子在电化学应用中的使用。这些纳米粒子已被用于生成用于 CO2 到 C2+ 电转化的富含晶界的铜纳米催化剂,展示了它们在电化学过程中的潜力。此外,封装在 MOF 衍生多孔碳中的叠氮化铜纳米粒子已被制备用于高性能起爆膜,展示了 Cu-MOF 纳米粒子在含能材料中的多种应用

总之,Cu-MOF 纳米粒子表现出广泛的应用,包括药物输送、催化、传感和电化学应用。它们的可调特性、高孔隙率和生物相容性使它们成为各种技术进步的有希望的候选者。

nanopartz氧化铯纳米粒子介绍

nanopartz氧化铯纳米粒子介绍

革命性的新型纳米颗粒开发可实现稳定的 1-3nm Cs2O 氧化铯纳米颗粒

意义:使用氧化铯纳米颗粒改变您的研究——这是一种改变游戏规则的解决方案,可降低各种金属表面的功函数。相信科学的力量并提升您今天的实验水平。

产品描述

该产品的甲苯溶液浓度为 2% Cs2O,含有稳定的 1-3 nm Cs2O 纳米颗粒,可随时沉积在您的表面上。


氧化铯纳米粒子

部件号:H11-2-TOL
2% w/w Cs2O 纳米粒子的甲苯溶液

价格:5800.00

有效期:2024年1月12日——2024年2月11日

Nanopartz 是为了将金纳米粒子商业化以供研究市场而创建的。 

Nanopartz 专注于世界上优质的金纳米颗粒的制造,而且还专注于使这些金纳米颗粒成为可能的聚合物、配体和涂层。 Nanopartz 是这些技术的先导。

Nanopartz的使命是继续成为优秀的金纳米颗粒供应商。Nanopartz 材料已发表在数千份出版物中(包括许多期刊封面和《自然》杂志上的 70 多份出版物)和 50 多项专有技术

Nanopartz Oligo 功能化金纳米粒子应用

Nanopartz Oligo 功能化金纳米粒子应用

Nanopartz Oligo 和 DNA 功能化金纳米颗粒,专门用于 体外 和体内缀合应用中,利用全系列的精确球形金纳米粒子、金纳米棒、微金和金纳米线,通过专有的共价聚合物桥与您选择的寡核苷酸序列结合。该系列产品以其耐温、耐盐、耐 pH 值以及好的负载能力而闻名。这些共轭颗粒可用于多种应用,包括诊断、成像,特别是在不利环境中。这些颗粒保证不会聚集。每批次均具有完整的特征,包括尺寸、单分散性、聚集、残留化学物质和浓度。浓度为 50 OD 时的典型体积为 1 mL。为每个订单提供分析证书 (COA),展示 TEM 和 UV-VIS 图像和数据以及 DLS 数据。在所有情况下,确定目标的负载。

规格:

CO11 Nanopartz Oligo 功能化球形金纳米颗粒

CO12 Nanopartz Oligo Functionalized Gold Nanorods

CO13 Nanopartz oligo 功能化 Microgold

CO14 Nanopartz oligo 功能化金纳米线

Nanopartz Oligo 功能化金纳米粒子应用

这些纳米粒子在无 DNA 酶的 18MEG 去离子水(默认溶液)中运输,没有可测量的残留反应物。

该产品有 1mL 或更大容量。寡核苷酸限制为 70 nmole。对于较小尺寸的金纳米颗粒,根据是否购买单价选项,金纳米颗粒的量将受到寡核苷酸上限的限制。例如,对于 1.8nm 产品,如果购买单价选项,您将收到 70nmol 的金纳米粒子。

功能化

该产品具有多种不同的共价长度选项,从 4 个碳到 30KDa。

保质期/储存温度

本产品保质期为六个月,开封后应于4°C保存。使用本产品时必须注意仅使用无菌玻璃器皿。

毒性

已知该产品无细胞毒性。该产品已经过灭菌且不含生物成分。

消毒

本产品已灭菌。

对于灭菌后测试,请选择灭菌认证。

对于内毒素纯化,请选择 Endotoxin Purified。

认证证书

每份订单均附有分析证明,其中包含以下信息。我们使用可追溯的校准:

UV-VIS (Agilent 8453) 用于消光和浓度测量

NIR (Cary 500) 用于 NIR 消光和浓度测量

用于测量 zeta 电位的 DLS (Malvern Nano ZS)

用于金质量测量的 ICP-MS (Varian 820-MS)

TEM (Phillips CM-100 100KV) 用于定径

紫外可见分光光度计

Nanopartz Oligo 功能化金纳米粒子应用

Nanopartz Oligo 功能化金纳米粒子应用

技术比较

Nanopartz™ 体外 金纳米颗粒 PEG金纳米粒子
稳定性(盐、pH、化学品) 高的 中等的
单价 是的
非特异性结合 非常低 中等的
消毒 是的

特点

  • 共价键确保特异性、稳定性和长保质期

  • 缓冲液稳定性 – pH 值 4-9 范围内稳定

  • 无叠氮hua钠

  • 无牛血清白蛋白

  • 聚合物涂层确保高盐中不会聚集,减少非特异性结合

  • 稳定的

  • 特点鲜明

  • 客户可以选择缓冲液

  • 客户可以选择金纳米颗粒类型、尺寸和/或 SPR

  • 所有配体的加载均经过优化

如何分散 Fe3O4 纳米粉体纳米粒子?

如何分散 Fe3O4 纳米粉体纳米粒子?

美国Research Nanomaterial研发团队采用特殊的制备方法,生产出Fe3O4产品,该产品具有以下特点:

1. 优异的磁性能。 2、粒径小。 3、纯度高99.5%。 4、无需分散剂——利用高速混合设备仅需30-40分钟即可获得非常稳定的Fe3O4水分散体,并且稳定的Fe3O4水分散体可以进一步稀释成低浓度的Fe3O4稳定水分散体—— 以进一步稀释到你想要的浓度,只需加入纯净水摇匀即可!

可分散稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米颗粒/氧化铁纳米粉末 15nm,99.5%
无需表面活性剂即可分散材料。使用高速混合设备分散过程需要30-40分钟。 分散本产品可确保稳定的 Fe3O4 水分散体,并根据您所需的浓度进行稀释!

可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米粒子/氧化铁纳米粉末,15nm,99.5%  – 0.1wt%
可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米粒子/氧化铁纳米粉末,15nm,99.5% – 0.5wt%
可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米粒子/氧化铁纳米粉末,15nm,99.5 % – 1wt%
可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米粒子/氧化铁纳米粉末,15nm,99.5% – 2wt%
可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米粒子/氧化铁纳米粉末,15nm,99.5% – 3wt%
可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米粒子/氧化铁纳米粉末,15nm,99。 5 % – 5wt%
可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米颗粒/氧化铁纳米粉末,15nm,99.5% – 10wt%
可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米粒子/氧化铁纳米粉末,15nm,99.5% – 15wt%
可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米粒子/氧化铁纳米粉末,15nm,99.5% – 20wt%
可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米粒子/氧化铁纳米粉末,15nm,99.5% – 25重量%
可分散可稀释磁铁矿 Fe3O4 纳米颗粒/氧化铁纳米粉末,15nm,99.5% – 30wt%

实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子


其他实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子

简要描述:其他实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子 5 nm 和 3 nm 功能化金纳米粒子具有一系列溶解度特性:亲水性、疏水性和两亲性。这些纳米颗粒使用不同的硫醇配体进行包覆和稳定,这些硫醇配体由提供各种溶解度的化学基团封端,因此这些金纳米材料适用于不同系统和环境中的广泛应用。上海金畔生物科技有限公司专业代理进口品牌实验产品,*,欲购从速(敬请咨询)

详细介绍

产品咨询

品牌 Nanopartz 供货周期 一个月
应用领域 医疗卫生,化工,生物产业

其他实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子

Nanopartz 金纳米粒子,专门用于 体外 应用,利用完整的精确球形金纳米粒子、金纳米棒、微金、金纳米线和等离子体荧光团,通过专有的共价聚合物桥与流行 的体外应用结合 末端包括 PEG、炔烃、胺、叠氮化物、生物素、羧基、羟基、甲基、马来酰亚胺、中性抗生物素蛋白、nhs、链霉抗生物素蛋白、GSH、蛋白 A 和 G、半乳糖、硫醇和二抗。该系列产品以其耐温、耐盐和耐 pH 以及出色的负载能力而闻名。这些共轭粒子可用于多种应用,包括诊断、成像,特别是在恶劣环境中。这些颗粒保证不会聚集。每个批次都经过完整的表征,包括大小、单分散性、聚集性、残留化学品和浓度。典型体积为 1mL,浓度为 50 OD。为展示 TEM 和 UV-VIS 图像和数据以及 DLS 数据的每个订单提供分析证书 (COA)。

5 nm 和 3 nm 功能化金纳米粒子具有一系列溶解度特性:亲水性、疏水性和两亲性。

这些纳米颗粒使用不同的硫醇配体进行包覆和稳定,这些硫醇配体由提供各种溶解度的化学基团封端,因此这些金纳米材料适用于不同系统和环境中的广泛应用。

辛烷和十二硫醇功能化的金纳米颗粒在甲苯等有机溶剂中具有很好的溶解性,而亲水性(1-mercaptoundec-11-yl)四乙二醇功能化的金纳米颗粒溶解在水和醇中。1-巯基-(三甘醇)甲基酯功能化的金纳米粒子是两亲性的,可溶解在多种溶剂中,包括甲苯、氯仿、乙酸乙酯、丙酮、水和醇。

实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子

金纳米材料的特点

  • 为您的应用量身定制的溶解性能。

  • 规格表给出了每个批次的平均尺寸和尺寸分布。

  • 稳定且化学惰性。

应用

  • 纳米复合材料和纳米结构材料的制备。

  • 用于高分辨率电子显微断层扫描应用的基准标记。

  • 具有互补特性的表面、结构和材料的标记。


上海金畔生物科技有限公司,1.国内试剂耗材经销代理2.国外试剂的订购。可提供欧美实验室品牌的采购方案。3。提供加急物流处理,进口货物,最快交期1-2周。4.进出口货物代理服务。9公司代理众多有名生命科学领域的研究试剂、仪器和实验室消耗品品牌:*。质量保证,所有产品都提供售后服务。付款方式灵活。公司坚持“一站式”服务模式,为客户全面解决实验、生产、开发需求。公司整合国际与国内资源,加强网络建设,提高公司内部运作效率,为客户提供方便、快捷的服务。其他实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子

实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子C11


其他实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子

简要描述:其他实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子 用于体外的共轭球形金纳米粒子 。上海金畔生物科技有限公司专业代理进口品牌实验产品,*,欲购从速(敬请咨询)

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品牌 Nanopartz 供货周期 一个月
应用领域 医疗卫生,化工,生物产业

其他实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子

Nanopartz 金纳米粒子,专门用于 体外 应用,利用完整的精确球形金纳米粒子、金纳米棒、微金、金纳米线和等离子体荧光团,通过专有的共价聚合物桥与流行 的体外应用结合 末端包括 PEG、炔烃、胺、叠氮化物、生物素、羧基、羟基、甲基、马来酰亚胺、中性抗生物素蛋白、nhs、链霉抗生物素蛋白、GSH、蛋白 A 和 G、半乳糖、硫醇和二抗。该系列产品以其耐温、耐盐和耐 pH 以及出色的负载能力而闻名。这些共轭粒子可用于多种应用,包括诊断、成像,特别是在恶劣环境中。这些颗粒保证不会聚集。每个批次都经过完整的表征,包括大小、单分散性、聚集性、残留化学品和浓度。典型体积为 1mL,浓度为 50 OD。为展示 TEM 和 UV-VIS 图像和数据以及 DLS 数据的每个订单提供分析证书 (COA)。

用于体外的共轭球形金纳米粒子  部件号:C11

用于体外的共轭金纳米棒 部件号:C12 

体外共轭微金 部件号:C13 

用于体外的共轭金纳米线 部件号:C14 


上海金畔生物科技有限公司,1.国内试剂耗材经销代理2.国外试剂的订购。可提供欧美实验室品牌的采购方案。3。提供加急物流处理,进口货物,最快交期1-2周。4.进出口货物代理服务。9公司代理众多有名生命科学领域的研究试剂、仪器和实验室消耗品品牌:*。质量保证,所有产品都提供售后服务。付款方式灵活。公司坚持“一站式”服务模式,为客户全面解决实验、生产、开发需求。公司整合国际与国内资源,加强网络建设,提高公司内部运作效率,为客户提供方便、快捷的服务。其他实验产品Nanopartz 功能化金纳米粒子

Amid Biosciences磁性纳米粒子介绍

Amid Biosciences磁性纳米粒子介绍

Amid Biosciences 开发和制造用于简化和改进生命科学研究的产品。我们的核心能力包括酶开发(DNA 和 RNA 聚合酶)、蛋白质表达和纯化,重点是细菌(大肠杆菌枯草芽孢杆菌)和酵母系统以及克隆试剂。

Amid Biosciences磁性纳米粒子由于其物理和功能特性,磁性粒子长期以来一直被用于生命科学和生物技术的进步。Amid Biosciences 提供具有各种配体的磁性颗粒,用于捕获、分离或纯化细胞、蛋白质、抗体和核酸等靶标。颗粒表面的官能团包括:

  1. 胺功能化磁性纳米颗粒 – AmiMag 纳米颗粒

  2. 羧基功能化磁性纳米颗粒 – CarboxyMag 纳米颗粒

  3. 二氧化硅功能化磁性纳米颗粒 – SilaMag 纳米颗粒

  4. 二氧化硅功能化磁性微粒 – SilaMag Particles

  5. 链霉亲和素功能化磁性纳米粒子 – 链霉亲和素 SilaMag

  6. Protein A 功能化磁性纳米颗粒 –  Protein A SilaMag 纳米颗粒

颗粒尺寸范围为 400 nm 至 3 µm。由于官能团的高密度,纳米颗粒具有高结合能力。

ozbiosciences脂质纳米粒子详细介绍

ozbiosciences脂质纳米粒子详细介绍

RNA疗法具有改变医学领域的潜力,因为它们 安全 易于复制 (例如IVT)并且提供大量的 多功能性

裸 mRNA 疗法通常不稳定。它们需要高剂量并且对细胞膜的渗透性低。 药物递送系统 对于体外、临床前和临床应用递送 mRNA 是必需的。为此,  OZ Biosciences 提供 文件夹 & 定制脂质纳米颗粒 (LNP) 输送系统

迄今为止,LNP 制剂代表了先进的核酸治疗非病毒递送平台,也是治疗多种疾病的有前景的候选药物。

RNA疗法具有改变医学领域的潜力,因为它们安全易于复制(例如IVT)并且提供大量的多功能性

裸 mRNA 疗法通常不稳定。它们需要高剂量并且对细胞膜的渗透性低。药物递送系统对于体外、临床前和临床应用递送 mRNA 是必需的。为此,OZ Biosciences提供文件夹& 定制脂质纳米颗粒 (LNP) 输送系统

迄今为止,LNP 制剂代表了先进的核酸治疗非病毒递送平台,也是治疗多种疾病的有前景的候选药物。

LNP 已被 FDA 批准用于通过递送 siRNA(例如 Patisiran)来治疗淀粉样变性疾病,最近又被批准用于基于 mRNA-LNP 的广泛分布的 SARS-CoV-2 疫苗(例如 BNT162b2 和 mRNA-1273)。

因此,LNP 代表了一种有效的方法来提供:

  • 核酸有效负载(DNA 和 RNA)

  • 活性药物成分 (API),例如小药物或蛋白质进入细胞。

用金纳米粒子标记: 分离和分离金纳米粒子偶联物

用金纳米粒子标记: 分离和分离金纳米粒子偶联物

凝胶过滤是分离金纳米粒子标记结合物的最佳方法。

透析会产生更多变化的结果;在我们的实验室中,尝试通过透析将未结合的金纳米粒子与蛋白质和抗体结合物分离,导致金降解,有时还会导致蛋白质大量损失;因此,我们不推荐通过透析来分离偶联物。

膜离心可能有用,特别是在标记非常大的蛋白质时;截留分子量为 50,000 或 100,000 的微量浓缩器将允许 undecagold 和 Nanogold® 穿过膜。

选择您的凝胶过滤介质

用金纳米粒子标记: 分离和分离金纳米粒子偶联物

选择一种凝胶,它可以最好地分离金结合物和过量存在的组分:这将是一种凝胶,其中结合物的 MW 接近 MW 分级范围的顶部,过量的试剂(无论是金纳米颗粒或未标记的较小分子)接近该范围的底部。注意:如果您担心聚集的可能性,请选择 MW 范围上限明显高于金纳米粒子偶联物 MW 的凝胶。

Nanogold® 标记的 Fab' 片段的分离示例如下所示:

用金纳米粒子标记: 分离和分离金纳米粒子偶联物

所需产物(灰色阴影)与较大的 F(ab') 2缀合物和过量未结合的 Nanogold® 分离。要获得更高的纯度,应将 12-14 级分合并并再次分离。


要对凝胶或印迹进行染色以获得清晰、快速的肉眼结果:

  • 银增强方案:
    使用 LI Silver 对 Nanogold® 标记的分子进行凝胶染色

  • 使用GoldEnhance Blots
    增强 黄金 在许多情况下,黄金显影剂优于白银。

纳米探针:用于成像、显微镜和生物检测的纳米粒子技术

纳米探针:用于成像、显微镜和生物检测的纳米粒子技术

VivoVist™ 显微CT造影剂

  • VivoVist™ 提供的对比度比竞争性商用显微 CT 造影剂高约 3-4 倍

  • 长达 14 小时的血液半衰期。能够延长成像时间并延长扩散到肿瘤和其他感兴趣特征的时间

  • 价格低——实惠的大鼠成像!在 250 g 大鼠中,少于两个小瓶即可提供良好的对比度。

  • 低毒性(4 g/kg 耐受性良好)。在精细结构中产生超高对比度,加速肿瘤负荷

  • 低渗透压,即使在高浓度下– 最小的代谢干扰

  • 低粘度:易于注入小鼠尾静脉小血管

  • 显微 CT、临床 CT、平面 X 射线或乳腺 X 射线照相装置的图像– 可灵活用于任何所需的仪器配置

  • 增强放射治疗——对肿瘤和其他目标更高的 X 射线剂量

VivoVist™是Nanoprobes的革命性新型X射线造影剂。它能够以更低的价格实现比竞争药物更高的对比度,使大鼠或其他大型动物的成像负担得起

特点和优势

  • VivoVist™ 提供大约 3-4 倍的对比度 比竞争的商用显微CT造影剂。初始血液浓度为 50 mg/mL (5%) 或 1 g/kg 体重(25 g 小鼠为一瓶的三分之一)的对比度大于 3500 HU(Hounsfeld 单位)。

  • 血液半衰期长,达14小时。 VivoVist™在循环系统中停留的时间比竞争产品更长。这样可以延长成像时间和数据收集,并允许更长的扩散到肿瘤和其他感兴趣的特征中,从而增加它们的对比度。

  • 低的价格 – 使成像大鼠和大型动物负担得起。 VivoVist™比竞争产品更集中,这意味着成像大型动物所需的单位更少。少于两个小瓶将在250g大鼠中提供良好的对比度。

  • 低毒性(4 g/kg 耐受性良好)。 VivoVist™可以以比竞争产品更高的剂量施用,以在精细结构中产生超高浓度或加速肿瘤或其他感兴趣的特征的负荷。

  • 低渗透压,即使在高浓度下也是如此。 这意味着注射VivoVist™不会大大改变循环系统中电解质的水平。对新陈代谢、信号传导和其他依赖于保持稳定离子强度的过程的影响被最小化。

  • 低粘度: 易于注射到小鼠尾静脉小血管中(典型注射量0.25 mL)。VivoVist™更容易注射,对动物造成的注射部位创伤较小,并且可以比更粘稠的造影剂如碘类试剂更快和更高浓度施用。

  • 可使用显微 CT、临床 CT、平面 X 射线或乳腺 X 线摄影装置进行成像。 VivoVist™适用于任何常用的计算机断层扫描系统,使用户能够灵活地在任何所需的仪器配置中进行成像。

  • 增强对肿瘤和其他靶标的放射治疗X射线剂量。 因为它吸收X射线的强度如此之强,VivoVist™增加了局部X射线剂量。如果它集中在肿瘤或其他治疗靶点,它可以提供一种增强放疗和提高癌症治疗疗效的方法。

用于有机溶剂的有机金纳米粒子

用于有机溶剂的有机金纳米粒子

NanopartzTM开发并优化了专门用于


用于有机应用。有机金纳米粒子被包裹在一层聚合物中


它屏蔽了金表面,并提供了将颗粒重新悬浮在许多


溶剂。


产品黄金大容量存储


有机金


纳米粒子


取决于尺寸。


参见规范


在网站上


0.125mL储存于4ºC


(在3内使用


月)


重要信息:


•提供的有机金纳米粒子经过干燥处理,并准备在


溶剂。


•在4ºC下储存有机金纳米粒子


NsolTM金纳米棒再悬浮及其在玻璃上的应用的通用协议


•所需材料:


o移液管


o声波发生器/涡流发生器


o溶剂


o离心机或其他管道


•向有机金纳米粒子中添加溶剂。超声波和涡流使其重新悬浮。


根据溶剂的不同,纳米颗粒将保持悬浮1-5天。


•使用UV-VIS确认悬浮液。


•为了涂布载玻片,滴加并让溶剂蒸发5分钟。


观察


图1显示了有机金纳米粒子在载玻片上的均匀分布。


而水中的纳米颗粒往往会与水聚集在环上,而在溶剂中,它们


分布更加均匀。图2显示了有机金纳米粒子在


幻灯片。注意包装。图3显示了SPR随宿主溶剂的变化。

用于有机溶剂的有机金纳米粒子

图1 NanrodzTM在水中逐滴放置在载玻片上(左)。有机金


将乙醇中的纳米粒子逐滴放置在载玻片(右)上,显示均匀分布。

用于有机溶剂的有机金纳米粒子

图2滴置于载玻片上的乙醇中的有机金纳米粒子的AFM。

用于有机溶剂的有机金纳米粒子

图3不同溶剂中有机金纳米粒子(808nm纳米棒)的UV-VIS