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當前位置:首頁 > 產品中心 > 化學試劑 > 其他化學試劑 > 2048-50NMOLClick Mono-DBCO-Nanogold® 0.8 nm

Click Mono-DBCO-Nanogold® 0.8 nm

簡要描述:nanoprobes Click Mono-DBCO-Nanogold® 0.8 nm 標記試劑
上海牧榮生物專業(yè)銷售進口品牌實驗室產品

  • 產品型號:2048-50NMOL
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2026-03-19
  • 訪  問  量:10

詳細介紹

品牌Nanoprobes貨號2048S-10NMOL
供貨周期現貨應用領域醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合

nanoprobes  Click Mono-DBCO-Nanogold® 0.8 nm  標記試劑



Click chemistry with covalently bound Nanogold labels! Reacts with azides via copper-free SPAAC reaction.®

Nanoparticle Size: 0.8 nm
Reactive Groups: CLICK DBCO group
Unit Sizes: 10 nmol, 10 nmol x 5, 50 nmol

擴大規(guī)?!3志珳识?/span>

將納米顆粒顯影劑與納米金®標簽結合

簡單、簡潔的檔案顯影劑,適用于任何望遠鏡或墨跡
  • GoldEnhance™:
    很簡單好用,精密納米顆粒增強
    :清晰、保存式的污漬染色,或在任何望遠鏡下輕松觀察。

  • 銀增強:
    精密納米粒子,而非膠體銀團:任何瞄準鏡的精準開發(fā)。

點擊 Mono-DBCO-Nanogold® 0.8 nm

Precision Nanogold® 標簽用于 Click 化學!

點擊化學反應是疊氮化物與炔或類似基團之間的反應。它是一種生物正交反應(即不自然發(fā)生),使你能夠選擇性地標記活細胞、組織甚至動物,而不會產生交叉反應。

點擊 0.8 nm 納米金®(“Undecagold")試劑穩(wěn)定、生物相容性強,且能被活細胞耐受。它們提供超高分辨率,將Undecagold直接放置在目標位點:以大分子分辨率定位目標。

可在您選擇的點擊化學中獲得:

  • 單阿茲多納米金®與烔烴及相關試劑反應;可用于某些無銅點擊反應。

  • 單烯烴納米金®與疊氮化物反應。

  • Mono-DBCO-Nanogold®具有用于無銅CLICK標記的二苯并環(huán)甲酰基團(DBCO)。

應用:

  • 標記活細胞或組織中的動態(tài)過程——點擊試劑不會水解或降解。

  • 活細胞中的標記成分:不要與生物素或交叉反應蛋白等內源性物質反應。

  • 高分辨率標記亞基或分子位點:只需將相應的反應性疊氮化物或烔烔摻入靶點——無需抗體或探針。

  • 光學可視化:使用銀或金增強劑通過光學顯微鏡或超靈敏的吸跡進行可視化。目標IgG檢測量甚至只有1磅!

  • 多重標簽:如果沒有合適的抗體或探針,可以添加點擊反應以檢測額外靶點。

Click Mono-DBCO-Nanogold® 0.8 nm

0.8納米金®標記試劑

超小尺寸0.8納米®金是低溫電子顯微鏡的選擇

“Undecagold"(Au11)比我們最初的1.4納米納米金®更小,核心由11個金原子組成,直徑僅0.8納米。它非常適合超高分辨率的電磁工作,如低溫電子顯微鏡、掃描透射電子顯微鏡(STEM),或結合圖像處理通過TEM分辨大型結構中的元素。

0.8納米金®(“Undecagold")已被用于通過電子顯微鏡觀察avidin上生物素結合位點,分辨率為1納米。它以一種具有反應性臂的形式制備,用于與目標分子的特定位點交聯,并且具有不同反應性以標記不同位點。

超小0.8納米金芯

  • 用來準備最小的金探針。

  • 盡可能高的分辨率。

  • 具有反應性選擇的位點特異性共價標記。

注:0.8 nm納米金®(Undecagold)非常適合在低溫電子顯微鏡等高分辨率應用中標記,但單個Undecagold簇通常不會直接在TEM中被直接觀察到。對于標準TEM,Undecagold可在蛋白質螺旋和晶體圖像處理時觀察到,或在有大量沉積(如器器染色)時批量可見。

此外,Undecagold在銀增強或金增強過程中顯影更慢,最終顯影沉積也較少,而相比我們更大的1.4納米納金®。因此,對于許多應用,我們推薦使用1.4納米納米金®。

應用

  • Cryo-EM——使用超小型Undecagold進行辨率的低溫電子顯微鏡應用。

  • 掃描透射電子顯微鏡(STEM)。

  • Undecagold標記識別纖維蛋白原交聯位點。

  • 通過與單馬勒米多十金反應,標記Cys-374殘基上的F-肌動蛋白;數據來自EM和用于標記分布圖的圖像處理中冷凍水合樣品

  • 利用圖像處理對細胞色素氧化酶晶體中半氨酸的標記及在鈾酰醋酸鹽/葡萄糖中進行顯微鏡可視化。

  • 使用改良核酸堿基的undecagoldtRNA標記

  • 通過電子顯微鏡及圖像處理定位乙型肝炎病毒衣殼蛋白組裝結構域C端

  • 通過電磁晶體學、單粒子比對工作或X射線衍射實現大型結構的同構重原子替換。提供遠大于單個重原子標記的信號


  • 在糖蛋白上標記碳水化合物:糖首先被氧化生成醛類,這些醛與單胺基-十一金反應。



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