二茂铁-多肽Fc-CPPCG(Fc-P5);靶向多肽CP
供应:偶联多肽L-SS-DEX;多巴胺修饰多肽PDAEA;合成多肽-泊洛沙胺纳米颗粒;近红外二区(NIR-II)标记靶向多肽CP;小分子多肽修饰的CP-IRT;多靶点抗肽ES2-AF的透明质酸化修饰;再生性多肽透明质酸;多肽CPP44-PEG-P(DTC-co-TMC);胰岛素巯基化透明质酸;杯芳烃偶联细胞穿膜多肽;多肽偶联壳聚糖pEGF-CS-TMP;多功能聚脂肽胶束(cRGD-Lipep-Ms);聚乙二醇-b-聚(2-氨基十六烷酸)(PEG-b-PAPA);腙键二硫键TK键双硒键修饰多肽;环糊精修饰多肽CD-β-polypeptid;多肽修饰金纳米颗粒/金纳米棒;多肽Ac-KAAAAAACF-CONH2;多肽GnRH-甲氨蝶呤偶联物;TMTP1-Dox多肽TMTP1偶联阿霉素;PH1-PEG-DSPE多肽磷脂;PAMAM树状大分子偶联BmKCT多肽;邻苯二甲醛OPA偶联多肽-荧光标记;多功能肽TNCP连接的AIEgen;DGRKRRRRRRRR(Pra)-NH2(Py-TPE);GGGKRRRRRRRR(Pra)-NH2(Py-TPE);DGRKRRRRRRRR(Pra)-NH2(Py-TPE);RGDKRRRRRRRR(Pra)-NH2(Py-TPE)
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二茂铁-多肽Fc-CPPCG(Fc-P5);靶向多肽CP产品说明:
二茂铁-多肽Fc-CPPCG的合成及电化学的研究采用Fomc固相合成法合成了二茂铁-多肽Fc-CPPCG(Fc-P5)。用循环伏安法(CV)、线性扫描伏安法(LSV)和电化学阻抗法(EIS)对二茂铁-多肽Fc-P5修饰的玻碳电极进行了电化学表征,结果表明该修饰电具有的电化学性能。研究了该二茂铁-多肽Fc-P5修饰的玻碳电极对金属离子的电化学响应,即它对金属离子的选择性作用。结果发现,Hg~(2+)使二茂铁多肽的峰电流和电化学阻抗都减小,但其他金属离子对二茂铁多肽的峰电流和电化学阻抗几乎都没有影响。峰电流和电化学阻抗的变化均表明,Fc-P5和Hg~(2+)发生了性结合。峰电流降低可能是由于Hg~(2+)与Fc-P5上Cys残基发生反应,使二茂铁基团的微环境发生改变,从而降低了二茂铁基周围的电子密度。电化学阻抗减小则是由于Hg~(2+)与Fc-P5的Cys发生配位反应,减少多肽对阻抗液中[Fe(CN)6]3-/4-分子在电极表面的电子传递的作用,了[Fe(CN)6]3-/4-分子与电极之间的电子传递。3.多肽Dansyl-HENRYKW的合成及其对Zn~(2+)的荧光传感检测合成了三个丹磺酰基修饰的多肽Dansyl-HERYKW(D-P6(1)),Dansyl-HENRKW(D-P6(2))和Dansyl-HENRYKW(D-P7)。通过荧光光谱分别研究了这三个丹磺酰基修饰的多肽与不同金属离子的相互作用。结果表明,Dansyl-HERYKW和Dansyl-HENRKW对金属离子没有选择性结合作用,唯有Dansyl-HENRYKW对Zn~(2+)具有的选择性作用。
库存产品:
Dextran-OA双亲型前药
Dextran-ATRA葡聚糖维甲酸前药
mPEG-HDI-PTX前药
琼脂糖接枝透明质酸共聚物
HA-PLGA
GSH敏感的透明质酸-巯基嘌呤前药
透明质酸衍生化的美登素前药(HA-SS-DM1)
金刚烷修饰罗丹明B(RhB-ADA)
CY3/CY5/CY7.5标记环糊精CD
Nap-CPT-Ad萘二甲酰亚胺-喜树碱-金刚烷
二氧化硅包裹上转换纳米颗粒修饰亚甲基蓝
负载罗丹明B的β环糊精封端的介孔二氧化硅
线粒体靶向肽修饰的磁性纳米粒子(MitP-MNP)
聚合物PGED-LA修饰纳米金棒
PGEA-LA修饰金纳米棒
PGED/PGEA功能化金纳米粒子
PDM-SS-PDM功能化金纳米粒子
PAE/SiO2纳米复合物
P(OEGA)-Phosphonic acid磷酸
P(OEGA)聚合修饰磁性纳米颗粒
P(OEGA)-b-P(GA)共聚物
P(OEGA)-b-P(AZPA)共聚物
P(OEGA)-b-P(N3-MAN)
P(OEGA)-b-P(N3Glu4OAc)
P(OEGA)功能化氧化铁/二嵌段隐形糖共聚物
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