上海博耀商貿有限公司是一家集經銷批發ELISA試劑盒、招商代理ELISA試劑盒的有限責任公司,是一家經國家相關部門批準注冊的企業。產品國內大部分地區 ,銷售額逐年穩步提高。上海博耀生物科技擁有雄厚的實力、合理的價格和優良的服務,能夠及時解決和滿足客戶的各方面的需求,與國內多家企業建立了良好的長期合作關系,在市場上樹立了公司的良好信譽和形象!
公司主要產品涉及:
生化部主營:細胞、蛇毒試劑、ELISA試劑盒、抗體、生物試劑、培養基、標準品等,sigma、invitrogen、ABI、gibco、abcam、CST、Merck、R&D等品牌。
化工部主營:標準滴定溶液,PH緩沖液,指示劑等。
ELISA試劑盒,抗體蛋白,生物試劑,培養基,蛇毒試劑,標準品,標準溶液,緩沖液,指示劑
FXTR,NEUTRAL DENSITY 產品信息
ABI
貨號:T-6293
產品名稱:FXTR,NEUTRAL DENSITY
ABI(美國應用生物系統appliedbiosystems)公司是美國著名的生物科學領域產品供應商,產品主要包括DNA/RNA 檢測,標記 & 合成 、DNA/RNA 純化 、流式細胞儀 、食品檢測 & 動物健康 、基因表達 、基因分型 、身份識別和法醫 DNA鑒定 、激光捕獲顯微切割 、下一代基因測序 、PCR 、藥物純化 & 分析 、蛋白研究 、實時熒光定量 PCR 、半導體測序 、siRNA, RNAi干擾 & MicroRNA分析等領域。
上海博耀生物科技有限公司是國內外專業的Elisa試劑盒、抗體、生物試劑、培養基生產(供應)商,主營產品有:ELISA試劑盒、抗體、生物試劑、血清、培養基等,并可以銷售訂購sigma、invitrogen、ABI、ATCC、gibco、abcam、cell signaling tech、R&D、hyclone等國外產品,并大量備有現貨,咨詢!
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711-0082 FG,Aquapore CX-300, 7?m 100x2.1mm ABI
4309336 OBS BOX,LMS-HD5 PANEL 38 3000pMOL ABI
4309381 OBS BOX,LMS-HD5 PANEL 83 3000pMOL ABI
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保存方法之防光:
1.硝酸銀,濃硝酸及大部份有機藥品應該放在棕色瓶中。
2.硝酸鹽存放在地下室中既防熱,又防光、防火還能防震。
3.有機試劑櫥窗一律用黑漆涂染。
4.實驗室用色布窗簾,內紅外黑雙層。
保存方法之防潮:
1.漂白粉、過氧化鈉應該進行臘封,防止吸水分解或吸水爆炸。氫氧化鈉易吸水潮解,應該進行臘封;硝酸銨、硫酸鈉易吸水結狀,倒不出來,以至導致試劑瓶破裂,也應嚴密臘封。
2.碳化鈣、無水硫酸銅、五氧化二磷、硅膠極易吸水變質,紅磷易被氧化,然后吸水生成偏磷酸,以上各物均應存放在干燥器中。
3.濃硫酸雖應密閉,防止吸水,但因常用,故宜放磨口瓶中,磨口瓶塞應該原配,切勿對調。
4.“特殊藥品”的地下室,下層布塊灰,中層布熟石灰上層布雙層柏油紙,方可存放藥物。
抗體結構:
抗體是具有4條多肽鏈的對稱結構,其中2條較長、相對分子量較大的相同的重鏈(H鏈);2條較短、相對分子量較小的相同的輕鏈(L鏈)。鏈間由二硫鍵和非共價鍵聯結形成一個由4條多肽鏈構成的單體分子。輕鏈有κ和λ兩種,重鏈有μ、δ、γ、ε和α五種。 整個抗體分子可分為恒定區和可變區兩部分。在給定的物種中,不同抗體分子的恒定區都具有相同的或幾乎相同的氨基酸序列。可變區位于"Y"的兩臂末端。在可變區內有一小部分氨基酸殘基變化特別強烈,這些氨基酸的殘基組成和排列順序更易發生變異區域稱高變區。高變區位于分子表面,zui多由17個氨基酸殘基構成,少則只有2 ~ 3個。高變區氨基酸序列決定了該抗體結合抗原抗原的特異性。一個抗體分子上的兩個抗原結合部位是相同的,位于兩臂末端稱抗原結合片段(antigen-binding fragment, Fab)。"Y"的柄部稱結晶片段(crystalline fragment,FC),糖結合在FC
蛋白質與多肽的:
多肽:通常由10~100氨基酸分子脫水縮合而成的化合物叫多肽,它們的分子量低于10,000Da(Dalton,道爾頓),能透過半透膜,不被三氯乙酸及硫酸銨所沉淀。也有文獻把由2~10個氨基酸組成的肽稱為寡肽(小分子肽);10~50個氨基酸組成的肽稱為多肽;由50個以上的氨基酸組成的肽就稱為蛋白質。
蛋白質:生物體中廣泛存在的一類生物大分子,由核酸編碼的α氨基酸之間通過α氨基和α羧基形成的肽鍵連接而成的肽鏈,經翻譯后加工而生成的具有特定立體結構的、有活性的大分子。是α—氨基酸按一定順序結合形成一條多肽鏈,再由一條或一條以上的多肽鏈按照其特定方式結合合而成的高分子化合物。
就是:都是由20種基本氨基酸通過肽鍵連接而成的。
多肽與蛋白質的區別:
蛋白質的結構層次可簡寫為:C、H、O、N等元素→氨基酸→多肽(肽鏈)→蛋白質。多肽與蛋白質是不同的兩個層次,區別如下:
①多肽和蛋白質的結構有差異。多肽僅僅是蛋白質的初級結構形式,而蛋白質具有一定的空間結構。蛋白質是由多肽和其他物質結合而成的,一個蛋白質分子可由一條肽鏈組成(如高等動物的細胞色素c是由104個氨基酸殘基的一條肽鏈組成),也可由多條肽鏈通過一定的化學鍵(肯定不是肽鍵,如二硫鍵、氫鍵等)連接而成(如胰島素由2條肽鏈組成、胰凝乳蛋白酶是由3條肽鏈組成、血紅蛋白分子由4條肽鏈組成、免疫球蛋白分子由4條肽鏈組成等)。
②多肽與蛋白質的功能有差異。多肽往往是無生物活性,而蛋白質是具有生物活性的。多肽一般無活性(如蛋白質在胃、小腸中經消化產生的多肽),少數有活性(如抗利尿激素就是多肽類激素),與蛋白質相比,多肽的分子量較小,沒有空間結構,一般無活性;蛋白質的分子量較大,有空間結構,有活性(變性后活性下降或消失,活性消失叫做失活)
因此,一條剛從核糖體中合成的多肽鏈實際上不能稱為蛋白質。
多肽合成:
是一個重復添加氨基酸的過程,固相合成順序一般從C端(羧基端)向 N端(氨基端)合成。過去的多肽合成是在溶液中進行的稱為液相合成法。從1963年Merrifield發展成功了固相多肽合成方法以來,經過不斷的改進和完善,到今天固相法已成為多肽和蛋白質合成中的一個常用技術,表現出了經典液相合成法*的優點,從而大大的減輕了每步產品提純的難度。多肽合成總的來說分成兩種:固
國外試劑廠生產的化學試劑的規格趨向于按用途劃分,常見的如下:
生化試劑 (BC:Biochemical)
生物試劑 (BR:Biological reagent)
生物染色劑 (BS:Biological Stain)
絡合滴定用 (FCM:For Complexometry)
層析用 (FCP:For chromatography purpose)
熒光分析(FIA)
微生物用(FMB)
顯微鏡用 (FMP:For microscopic purpose)
合成用 (FS:For synthesis)
氣相色譜 (GC:Gas chromatography)
高壓液相色譜 (HPLC:High Pressure Liquid chromatography)
指示劑 (Ind:Indicator)
紅外吸收(IR)
液相色譜(LC)
核磁共振(NMR)
有機分析標準 (OSA:Organic analytical standard)
分析用(PA:Pro analysis)
實習用 (Pract: Practical use)
(Pure purum 純)
Puriss (Purissmum 特純)
合成(SYN)
工業用Tech:Techincal grade)
薄層色譜(TLC:Thin Layer chromatography)
分光純、光學純、紫析分光光度純(UV:Ultra violet pure)
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保存方法之防光:
1.硝酸銀,濃硝酸及大部份有機藥品應該放在棕色瓶中。
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3.有機試劑櫥窗一律用黑漆涂染。
4.實驗室用色布窗簾,內紅外黑雙層。
保存方法之防潮:
1.漂白粉、過氧化鈉應該進行臘封,防止吸水分解或吸水爆炸。氫氧化鈉易吸水潮解,應該進行臘封;硝酸銨、硫酸鈉易吸水結狀,倒不出來,以至導致試劑瓶破裂,也應嚴密臘封。
2.碳化鈣、無水硫酸銅、五氧化二磷、硅膠極易吸水變質,紅磷易被氧化,然后吸水生成偏磷酸,以上各物均應存放在干燥器中。
3.濃硫酸雖應密閉,防止吸水,但因常用,故宜放磨口瓶中,磨口瓶塞應該原配,切勿對調。
4.“特殊藥品”的地下室,下層布塊灰,中層布熟石灰上層布雙層柏油紙,方可存放藥物。
抗體結構:
抗體是具有4條多肽鏈的對稱結構,其中2條較長、相對分子量較大的相同的重鏈(H鏈);2條較短、相對分子量較小的相同的輕鏈(L鏈)。鏈間由二硫鍵和非共價鍵聯結形成一個由4條多肽鏈構成的單體分子。輕鏈有κ和λ兩種,重鏈有μ、δ、γ、ε和α五種。 整個抗體分子可分為恒定區和可變區兩部分。在給定的物種中,不同抗體分子的恒定區都具有相同的或幾乎相同的氨基酸序列。可變區位于"Y"的兩臂末端。在可變區內有一小部分氨基酸殘基變化特別強烈,這些氨基酸的殘基組成和排列順序更易發生變異區域稱高變區。高變區位于分子表面,zui多由17個氨基酸殘基構成,少則只有2 ~ 3個。高變區氨基酸序列決定了該抗體結合抗原抗原的特異性。一個抗體分子上的兩個抗原結合部位是相同的,位于兩臂末端稱抗原結合片段(antigen-binding fragment, Fab)。"Y"的柄部稱結晶片段(crystalline fragment,FC),糖結合在FC
蛋白質與多肽的:
多肽:通常由10~100氨基酸分子脫水縮合而成的化合物叫多肽,它們的分子量低于10,000Da(Dalton,道爾頓),能透過半透膜,不被三氯乙酸及硫酸銨所沉淀。也有文獻把由2~10個氨基酸組成的肽稱為寡肽(小分子肽);10~50個氨基酸組成的肽稱為多肽;由50個以上的氨基酸組成的肽就稱為蛋白質。
蛋白質:生物體中廣泛存在的一類生物大分子,由核酸編碼的α氨基酸之間通過α氨基和α羧基形成的肽鍵連接而成的肽鏈,經翻譯后加工而生成的具有特定立體結構的、有活性的大分子。是α—氨基酸按一定順序結合形成一條多肽鏈,再由一條或一條以上的多肽鏈按照其特定方式結合合而成的高分子化合物。
就是:都是由20種基本氨基酸通過肽鍵連接而成的。
多肽與蛋白質的區別:
蛋白質的結構層次可簡寫為:C、H、O、N等元素→氨基酸→多肽(肽鏈)→蛋白質。多肽與蛋白質是不同的兩個層次,區別如下:
①多肽和蛋白質的結構有差異。多肽僅僅是蛋白質的初級結構形式,而蛋白質具有一定的空間結構。蛋白質是由多肽和其他物質結合而成的,一個蛋白質分子可由一條肽鏈組成(如高等動物的細胞色素c是由104個氨基酸殘基的一條肽鏈組成),也可由多條肽鏈通過一定的化學鍵(肯定不是肽鍵,如二硫鍵、氫鍵等)連接而成(如胰島素由2條肽鏈組成、胰凝乳蛋白酶是由3條肽鏈組成、血紅蛋白分子由4條肽鏈組成、免疫球蛋白分子由4條肽鏈組成等)。
②多肽與蛋白質的功能有差異。多肽往往是無生物活性,而蛋白質是具有生物活性的。多肽一般無活性(如蛋白質在胃、小腸中經消化產生的多肽),少數有活性(如抗利尿激素就是多肽類激素),與蛋白質相比,多肽的分子量較小,沒有空間結構,一般無活性;蛋白質的分子量較大,有空間結構,有活性(變性后活性下降或消失,活性消失叫做失活)
因此,一條剛從核糖體中合成的多肽鏈實際上不能稱為蛋白質。
多肽合成:
是一個重復添加氨基酸的過程,固相合成順序一般從C端(羧基端)向 N端(氨基端)合成。過去的多肽合成是在溶液中進行的稱為液相合成法。從1963年Merrifield發展成功了固相多肽合成方法以來,經過不斷的改進和完善,到今天固相法已成為多肽和蛋白質合成中的一個常用技術,表現出了經典液相合成法*的優點,從而大大的減輕了每步產品提純的難度。多肽合成總的來說分成兩種:固
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層析用 (FCP:For chromatography purpose)
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