环糊精
合成磷脂 、PEG衍生物嵌段共聚物 、磁性纳米颗粒 、纳米金及纳米金棒 、近红外荧光染料 、活性荧光染料 、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素 、蛋白交联剂 、小分子PEG衍生物 、点计化学产品 、树枝状聚合物 、环糊精衍生物 、大环配体类 、荧光量子点 、透明质酸衍生物 、石墨烯或氧化石墨烯 、碳纳米管 、富勒烯等等 ,可以满足从毫克级到公斤级的定制需求 。合成磷脂 、PEG衍生物嵌段共聚物 、磁性纳米颗粒 、纳米金及纳米金棒 、近红外荧光染料 、活性荧光染料 、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素 、蛋白交联剂 、小分子PEG衍生物 、点计化学产品 、树枝状聚合物 、环糊精衍生物 、大环配体类 、荧光量子点 、透明质酸衍生物 、石墨烯或氧化石墨烯 、碳纳米管 、富勒烯等等 ,可以满足从毫克级到公斤级的定制需求 。合成磷脂 、PEG衍生物嵌段共聚物 、磁性纳米颗粒 、纳米金及纳米金棒 、近红外荧光染料 、活性荧光染料 、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素 、蛋白交联剂 、小分子PEG衍生物 、点计化学产品 、树枝状聚合物 、环糊精衍生物 、大环配体类 、荧光量子点 、透明质酸衍生物 、石墨烯或氧化石墨烯 、碳纳米管 、富勒烯等等 ,可以满足从毫克级到公斤级的定制需求
1. 在医药领域,可提高手性药物合成工艺的效益和提高药物的质量; 2. 在食品及香料领域,可提高营养分子的稳定性和长效性,可掩盖或矫正食品营养分子的不良气味合口味; 3. 在化妆品领域,可降低化妆品中有机型分子对皮肤粘膜组织的刺激,增强物质的稳定性,防止营养成分的挥发、氧化。 作为新型医药辅料和食品添加 剂的倍他环糊精,其生产线年生产能力1200吨,为目前国内行业大型规模的生产企业。该产品在符合GMP要求的洁净车间精制,产品质量上乘,可分别符合美 国药典、欧洲药典等国际性权威药典标准,远销印度、日本、西班牙以及阿根廷等国家;预胶化淀粉生产线年生产能力500吨,该产品为沈阳药科大学开发研制的 新产品,技术含量非常高,产品质量完全可与国际拔尖的美国康乐康公司的产品相媲美,在主动占领国内市场的基础上,部分产品已经直接出口美国、欧盟等国际市 场;硬脂酸镁、羧甲淀粉钠、微晶纤维素等为我公司新开发的片剂赋形剂项目,其生产线综合年生产能力可达1300余吨,为公司的可持续发展奠定了基础;β-环状糊精衍生物为山东大学开发的新型生命材料项目,该产品系列工艺技术超前,设备先进,产品附加值高,是公司的亮点产品
尹梅贞教授课题组合成出一种在紫外光下稳定不开环的螺吡喃化合物,然后巧妙地将这种难开环的螺吡喃与γ环糊精做成主客体系统。通过控制制备条件将螺吡喃与γ环糊精形成1:1的主客体分子系统后,在一定条件下组装形成一维的微晶核,最终制备螺吡喃-环糊精固体材料。该主客体系统通过加入γ环糊精增大系统的氢键作用力,促使难开环的螺吡喃在紫外光照射下变得容易开环
王中仁1,2,陈丹1,周峻1,汤谷平1 1浙江大学化学生物和药物研究所,浙江 杭州 310028;2浙江大学材料与化学工程学院,浙江 杭州 310013 目的:以阿司匹林为配体的聚乙烯亚胺-β-环糊精(PEI-β-CyD)生物复合材料观察其理化特性和转基因功能.方法:通过NN'-羰基二咪唑(11'-carbonyldiimidazoleCDI)将阿司匹林偶联到PEI-β-CyD载体材料上制成PEI-β-CyD-ASP复合材料.用1H-NMR、FT-IR、UV和XRD对合成的载体材料进行了化学表征用凝胶电泳阻滞实验观察PEI-β-CyD-ASP浓缩质粒DNA的能力用MTT法在A293、B16、Hela细胞上对载体的细胞毒性进行评价以及体外转染实验.结果:成功合成了以阿司匹林为配体的聚乙烯亚胺-β-环糊精复合材料在N/P为4∶1时其能有效浓缩质粒DNA;而且其在A293、B16、Hela细胞上的毒性较低在B16肿瘤细胞上表现出较高的转染效率.结论:以阿司匹林为配体的聚乙烯亚胺-β-环糊精复合材料是低毒、选择性高的非病毒基因载体.
在分子结构中具有大环(多员环)的化合物通常称为大环化合物(Macrocycle)而这种大环化合物在天然产物中也占有重要的地位,很多都具有很好的生物活性,我们可以提供类似于醚冠类大环化合物,杯芳烃大环化合物、卟啉酞菁类大环化合物和大环配体NOTA,DOTA和中间体产品。 供应量:量大从优,可以分成小包装(根据客户需求) 西安齐岳生物有限公司可以提供各种大环化合物,包含大环配体、双功能螯合剂、环糊精、聚醚、卟啉、酞菁、磁共振试剂、反应中间体等一系列产品;质量稳定,接受定制,提供核磁,HPLC,LCMSGC图谱 可放心使用,纯度99%以上 西安齐岳生物科技有限公司是集化学科研和定制与一体的高科技化学公司。业务范围包括化学试剂和产品的研发、生产、销售等
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生物有机化学是有机化学和生物化学的交叉领域,是将有机化学研究的理论和方法向生命科学渗透的学科,负责在分子水平上研究生物过程的化学本质,主要分析生物分子(如蛋白质、核酸)的结构、性质、合成,以及酶和酶促有机反应的具体机理。是目前有机化学研究中最为热门的子领域之一。 生物有机化学与生物无机化学一般是相对的,不过在某些方面,如在研究金属酶和辅因子时,两者亦有很大的重叠
β-环糊精中文别名:贝塔环糊精、环七糖、环麦芽七糖。在水中的溶解度比较低,在室温下为1.85%,随着温度增加溶解度增加。不具有吸湿性,但是容易形成稳定的水合物
一种表面接枝β-环糊精的多孔材料的制备方法及应用属于吸附剂技术领域。采用浓乳液聚合的方法制备聚苯乙烯多孔材料然后进行氯甲基化与氨基化反应在聚苯乙烯多孔材料表面引入氨基基团;对β-环糊精进行化学修饰将羧基基团引入β-环糊精分子上将表面氨基化的聚苯乙烯多孔材料浸没于羧基化β-环糊精的水溶液中在抽真空条件下于20~60℃反应12-72h得到表面化学接枝β-环糊精的多孔材料。本发明多孔材料既保持了母体分子所特有的超分子性能还表现出独特的高分子效应加之环糊精自身是淀粉发酵产物与环境相容性好将其修饰后用于含有机污染物的废水的处理可以有效去除废水中的有机污染物是理想的绿色吸附剂
宏观和纳米级的核心以及核心-外壳的γ-环糊精金属有机框架(γ-CD-MOFs)已被设计并用作封装染料分子的平台,以开发第一个基于CD-MOF的比率光学温度计材料。为此,我们采用了一种新的染料组合,即罗丹明B(RhB)和荧光素(FL)的组合。RhB对温度高度敏感,而FL对温度不太敏感,其发光发射峰被用作参考