瑞禧供应 CHOL胆固醇/二甲胺标记PEI/PLGA/PAA/PLA/PAM等衍生物 科研试剂
相关推荐
-
聚丙烯酸乙酯标记聚己二酸丁二修饰聚丙烯腈-PVAC/MAH-PAA-HPA-PAMPS
以丙烯酸丁酯为基础单体,甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸−2−羟基乙酯为功能性共聚单体,在引发剂的作用下以异丙醇为溶剂进行自由基聚合,得到三元共聚型聚丙烯酸酯,并将其作为粉末涂料的流平剂制备了涂膜. 丙烯酸酯乳 ...
-
FITC/ICG/TRITC/Cy3标记PEI聚乙烯亚胺/PLL聚赖氨酸
荧光标记是分子水平机制研究不可或缺的手段之一,通过物理包埋.化学连接或静电作用等将荧光探针标记在目标物上,然后再借助荧光成像,在分子水平观察目标物与组织等的相互作用. 荧光标记除了在标记抗体.蛋白等方 ...
-
FE-PEI-PEG共聚物|PEI聚乙烯亚胺-Dextran-PEG共聚物
FE-PEI-PEG共聚物|PEI聚乙烯亚胺-Dextran-PEG共聚物 PEI聚乙烯亚胺是一种带正电的水溶性较好的聚合物,他可以和脂溶性聚合物如PCL.PLGA.PLA形成一种二亲嵌段共聚物,我们 ...
-
胆固醇的症状和特征
胆固醇的症状和特征
-
包裹狂犬病毒核衣壳(RNP)的PLA/PLG可生物降解微球
制备包裹狂犬病毒核衣壳(RNP)的PLA/PLG可生物降解微球,并观察其对RNP的佐剂作用.方法 以蛋白载量.包裹率.微球形态及粒径分布作为评价微球质量的指标,通过变换制备条件,获取质量较好的微球:观 ...
-
胆固醇的保健注意事项
胆固醇的保健注意事项
-
关于不同种类纤维素标记接枝共聚物产品目录(百种以上) 看看你都知道哪些
纤维素是植物细胞壁的主要结构成分,通常与半纤维素.果胶和木质素结合在一起,其结合方式和程度对植物源食品的质地影响很大.而植物在成熟和后熟时质地的变化则由果胶物质发生变化引起的 纤维素(cellulos ...
-
瑞禧定制 多肽/石墨烯/二氧化硅标记PMMA/PVK/PAN/MAH/PP相关衍生物
二氧化硅纳米颗粒的表面修饰可以根据表面羟基与修饰剂之间是否存在化学反应将其分为两大类∶物理修饰和化学修饰.物理修饰是改变了二氧化硅表面的羟基比例,而化学修饰需要改变纳米粒子的化学特性. 聚合物或无机物 ...
-
瑞禧供应 HA/SHA腐殖酸/二甲胺标记修饰PAOBS/PP/PAM/PAA/AMPS 科研试剂
瑞禧供应 HA/SHA腐殖酸/二甲胺标记修饰PAOBS/PP/PAM/PAA/AMPS 科研试剂 腐植酸能优化化肥特性提升化肥利用效率主要表现在:腐植酸含有羧基,酚羟基等官能团,有较强的离子交换和吸附 ...
-
瑞禧供应多种负载/标记磁性氧化铁纳米颗粒系列及合成路线
瑞禧供应多种负载/标记磁性氧化铁纳米颗粒系列及合成路线 纳米颗粒可以提高被封装货物的稳定性和溶解度,促进跨膜运输,延长循环时间,从而提高安全性和有效性.由于这些原因,纳米颗粒的研究已经被广泛应用,在体 ...
-
瑞禧供应定制 PEO/PCL/PAM/PAA修饰无规共聚物VS聚酯纤维Pst/PAM修饰标记的交替共聚物
瑞禧供应定制 PEO/PCL/PAM/PAA修饰无规共聚物VS聚酯纤维Pst/PAM修饰标记的交替共聚物 无规共聚通常会破坏链的对称性和规整性,从而降低甚至完全丧失结晶能力.无规共聚物能否结晶取决于共 ...
-
瑞禧供应 二氧化硅/超支化多肽/氧化石墨烯标记PMMA/PBA/PEG/PAM-TiO2相关衍生物
二氧化硅纳米颗粒的表面修饰可以根据表面羟基与修饰剂之间是否存在化学反应将其分为两大类∶物理修饰和化学修饰.物理修饰是改变了二氧化硅表面的羟基比例,而化学修饰需要改变纳米粒子的化学特性. SiO2-NP ...
-
瑞禧供应 CMC/PAM标记PMAEDA/PGMA/PAN/PDMOA
羟乙基纤维素是制浆造纸过程中一个重要的化学品,在造纸工业中,羟乙基纤维素可在造纸的任何阶段加入,它加入于打浆机中,有助于纤维分散.在造纸阶段的最后加入可改善纸张的强度和体稳性,也可作为纸涂料,在其中拼 ...
-
瑞禧供应CeO2-sio2/SiO2-TiO2和SiO2-Cu2O复合材料的定制
瑞禧供应CeO2-sio2/SiO2-TiO2和SiO2-Cu2O复合材料的定制 SiO2材料无毒,无味,无污染,因其粒径小,比表面积大,表面吸附力强,化学纯度高,分散性能好等特异性能,使其具有优越的 ...
-
瑞禧供应科研多孔纳米试剂MOF-PI复合膜、ZnZr‑MOF‑LDH纳米鞣剂、油相Gd‑MOFs、PPS/MOFs
瑞禧供应科研多孔纳米试剂MOF-PI复合膜.ZnZr‑MOF‑LDH纳米鞣剂.油相Gd‑MOFs.PPS/MOFs 多孔材料在膜.吸附剂.催化剂和其他化学应用中扮演一个非常重要的角色.但是,要使这些材 ...
-
瑞禧供应 金属/Si硅基/CsPbBr3/卤素钙钛矿量子点
量子点是三维尺寸均在纳米尺度的半导体纳米晶体,在受到光电刺激时根据其组分和尺寸不同会发出不同颜色的光,由于量子点可作为纯净的光源,大幅提升显示色域,因而成为新型显示技术发展趋势. 常见的量子点材料包括 ...