在聚合物上留下了和模板分子在空间结构、结合点位完全匹配的三维空穴,羟基磁性微球,这个三维空穴可以专一的,高选择的重新与模板分子结合,从而使该聚合物对模板分子具有专一的识别功能。这种交联高聚物即分子印迹聚合物(Molecular Imprinting Polymers,简称MIPs)。这类聚合物有类似于酶或受体的结合部位,对印迹分子表现出选择性和识别能力。到目前为止,利用分子印迹技术,已经合成出20多大类化合物的印迹高分子聚合物,其应用已涉及到分离科学,传感器技术,酶模拟催化,痕量物质富集(如食品,纳米磁性微球,农产品,中药材等残留的检测,环境中有害化学品的检测,体液中含量的测定等),化学反应平衡转移控制等各个领域。
Fluoro-Max 荧光微粒会发出明亮而清晰的颜色,高分子磁性微球,相比较于背景材料,磁性微球,这大大提高了他们的对比度与可见度。这些内部染色的聚合物粒子利用独有的 Firefli? 合成方法将染料吸收入聚合物基质中,可产生明亮的荧光,降低光褪色的可能性,并防止染料渗滤至液体介质中。
特点:
由聚苯乙烯 (PS) 制成,密度为 1.05 g/cm3并且折射指数为 1.59 @ 589 nm (25°C)水性悬浮液中含 1% 固体这些微粒可用落射荧光显微镜、共聚焦显微镜、荧光计、荧光分光光度仪或荧光激分类仪进行检测也可采用矿石灯或黑色光 (UV) 进行检测
成像是研究动态细胞过程和事件有力的方法,已广泛应用于许多不同领域。我们可提供的成像实验流程完整解决方案,助您轻松又简单捕获的精彩瞬间。
Invitrogen Molecular Probes荧光标记试剂是所有生命科学研究同行已发表文献中应用为广泛、引用率高的试剂,用我们的经验帮助您快速获取结果。
成像的优点可以观察动态细胞过程的发生能使用多色检测同时对几个细胞过程和细胞功能进行研究和成像可研究细胞在其原生环境中的结构,从而获得更接近体内环境的更真实结果实现随时间细胞生物分子和结构可观察细胞之间的相互作用让细胞酶和其他胞质生物分子保留在细胞中
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