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α-环糊精
α-环糊精是呈环状的低聚葡萄糖,由6个葡萄糖单元通过α,1-→4键环状相至连接的结晶体。适合于包结小分子的被包结物,以及应用要求环糊精溶解度较高的场合。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/αCD.html
Hampton 0.1毫米50号玻璃毛细管
硼硅玻璃50号毛细管壁厚0.01毫米,全长80毫米+ / - 5毫米。提供外径从0.1毫米到2毫米的毛细管,用于X射线数据收集,晶体密度测量和晶体生长实验。毛细管可以用蜡,环氧树脂等密封材料封闭,防止水分和气体。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/01mm_Glass_No50_Capillary.html
Potassium Bromide, Crystal block
红外线分析试剂 溴化钾,晶体状 IR[查看]
http://www.cxbio.com/Products/PotassiumBromideCrys.html
L02塑料抗菌剂
物理性质102塑料抗菌剂是白色晶体或粉末,较易混入基料,使用方便。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/L02SLKJJ.html
919橡胶防霉剂
919是白色晶体或粉末,较易混入基料,使用方便。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/919XJFMJ.html
焦磷酸钠
焦磷酸钠 英文名 Sodium pyrophosphate anhydrous,CAS号:7722-88-5, 货号:176361。无水焦磷酸钠为无色透明晶体或白色粉末。相对密度1.824,熔点880℃。溶于水,不溶于醇,其水溶液呈碱性,易风化,有吸潮性。具有较强 的pH缓冲性,对金属离子有一定的螯合作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Products/JLSNWS.html
十二水合磷酸钠
十二水合磷酸钠 英文名 Trisodium Phosphate Dodecahydrate,CAS号:10101-89-0, 货号:176310。十二水合磷酸钠, 无色晶体。易风化。加热至100℃失去结晶水而成无水物。溶于水。在纺织、印染、造纸、发电、化工等行业中常用作软水剂和锅炉清洁剂,还用作金属除锈剂、活性染料固色剂、钢铁容器磷化剂、糖汁净化剂、橡胶乳汁凝固剂及盘尼西林等药物培养剂。磷酸三钠也可用作食品添加剂,[查看]
http://www.cxbio.com/Products/SESHLSN.html
聚茴脑磺酸钠 - 血培养试剂
聚茴脑磺酸钠(Sodium Polyanethole Sulfonate,SPS,CAS 55963-78-5),是白色至淡黄色结晶体或粉末。聚茴香脑磺酸钠(SPS)可以中和血液里的微量抗生素,提高血培养的阳性率,用于血培养里的厌氧瓶或双向培养瓶。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jhnhsnxpysj_1.html
PNAS揭示了人类内源性逆转录酶的结构
根据罗格斯大学的一项研究表明,人类内源性逆转录酶的晶体结构与HIV逆转录酶相似,HIV逆转录酶是一种众所周知的易处理药物靶标,它将有助于设计治疗癌症和其他疾病的药物。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnasjslrlnyxnzlmdjg_1.html
新型纳米材料-纳米纤维素
纳米纤维素是由天然纤维素中所提取直径约100nm以下的纤维或晶体,具有生物可分解、轻量化(密度是1.g/cm3)特性,而抗张强度与一般铸铁相当,可高达10GPa。纳米纤维素材料主要有三种形式,分别是纳米纤维素:VCF,纳米纤维素晶体(CNC),细菌纳米纤维素(BNC).由于其特殊的搞机械强度,可调变的表面化学性质,结晶性、阻隔性与生物可降解性,使其可以应用于食品包装,涂料,复合材料和填充材料等。西宝生物作为新材料领域综合供应商,拥有独立的进出口权。长期供应各类规格纳米纤维素,原装进口,质量保证。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xxnmclnmxws_1.html
Science:将圆二色光谱与质谱组合使用,可分离富含鸟嘌呤的DNA离子
在一项新的研究中,来自法国波尔多大学的研究人员开发出一种利用质谱法分离富含鸟嘌呤的DNA离子的方法。相关研究结果发表在2020年6月26日的Science期刊上,论文标题为“Mass-resolved electronic circular dichroism ion spectroscopy”。在这篇论文中,他们描述了他们的方法,以及如何可能将它用于扩展质谱结构分析的能力。英国曼彻斯特大学的Perdita Barran针对这项研究在同期Science期刊上发表了一篇标题为“Action spectra of chiral secondary structure”的评论类型文章,概述了对晶体中分子手性研究的历史,还对这项研究进行了概述。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencejyesgpyzpzhsy_1.html
Nature子刊:开发出可在几分钟内检测基因突变的CRISPR芯片
在一项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校和克莱蒙特学院联盟凯克研究所的研究人员将CRISPR与用石墨烯制成的电子晶体管结合在一起,构建出一种可在几分钟内检测出特定基因突变的新型手持设备。这种称为CRISPR-Chip(CRISPR芯片)的设备可用于快速诊断遗传疾病或评估基因编辑技术的准确性。他们使用这种设备来鉴定来自杜兴氏肌营养不良(DMD)患者的DNA样品中的基因突变。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkkfckzjfznjcj_1.html
3D打印生物陶瓷支架表面微纳米结构调控骨-软骨一体化修复研究获进展
该团队利用3D打印和原位生长相结合的方式,制备了有序大孔结构生物陶瓷的支架,并在支架表面原位生长微米/纳米磷酸钙晶体。这种制备方式使不同形貌的磷酸钙晶体能稳定生长在陶瓷支架表面,而且能有效愈合支架表面的微裂纹,并显着增强了支架的力学强度。体外研究结果表明,支架表面微纳米结构显着提高了纤连蛋白的吸附,并进一步促进软骨细胞黏附、增殖和成熟。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/3ddyswtczjbmwnmjgdkg_1.html
Nature:重磅!中国科学家成功解析胰高血糖素受体结构 有望开发出2型糖尿病新型疗法
近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自上海药物研究所的研究人员通过研究确定了GCGR连同胰高血糖素类似物及部分激动剂NNC1702的晶体结构,该晶体结构首次展示了B类G蛋白偶联受体在高分辨率下结合其肽类配体的分子细节,同时研究者还意外地发现了控制受体激活的结构复杂特性,从而也扩展了对B类G蛋白偶联受体信号转导过程的理解。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezbzgkxjcgjxygx_1.html
Nat Commun:科学家揭示分子伴侣如何保护核糖体蛋白
在核糖体这个复杂的蛋白质合成机器上每个组成核糖体的蛋白都有自己的分子伴侣将其指引到正确位置,避免受到损伤。在一项新研究中,研究人员了解到了更多关于核糖体分子伴侣如何发挥作用的信息,发现每个分子伴侣都会以独特的方式与被保护的蛋白结合。研究人员借助X射线晶体成像技术解析了结合分子伴侣的核糖体蛋白的原子结构。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcommunkxjjsfzblrh_1.html
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