《中国大百科全书(第2版)》读书笔记15582-固相合成
固相合成最早是由B.梅里菲尔德在1963年发展并用于肽的合成,并通过多肽合成仪实现了多肽合成过程及后处理的自动化。80年代后期以来又被广泛用于具有潜在生理活性的有机小分子的合成中,以高效建成具有结构多样性的分子库供生理活性测试,发展新型功能分子。梅里菲尔德因固
固相合成最早是由B.梅里菲尔德在1963年发展并用于肽的合成,并通过多肽合成仪实现了多肽合成过程及后处理的自动化。80年代后期以来又被广泛用于具有潜在生理活性的有机小分子的合成中,以高效建成具有结构多样性的分子库供生理活性测试,发展新型功能分子。梅里菲尔德因固
Caspase-4(半胱天冬酶-4)是炎症性caspase家族的重要成员,在人类固有免疫应答中发挥关键作用。它通过直接识别革兰氏阴性菌脂多糖(LPS)激活非经典炎症通路,进而切割Gasdermin D(GSDMD)并介导细胞焦亡(pyroptosis)和炎症因
在生物化学和分子生物学领域,显色底物ALPS(N-乙基-N-(3-磺丙基)苯胺钠盐)以其独特的化学结构和高效的反应活性而备受瞩目。其中,ALPS的高摩尔吸光度作为其核心特性之一,为生化检测带来了诸多显著优势。本文将深入探讨ALPS的高摩尔吸光度所带来的优势以及
碳碳键构成了有机化合物的基本骨架,其断裂转化对化石能源利用、废弃聚烯烃及生物质转化、分子骨架编辑等领域至关重要。例如,石化工业中利用高温、高压或催化条件实现的石油裂化与裂解其本质是碳碳键断裂过程。碳碳双键在大宗化学品、天然产物及药物分子中广泛存在,复杂分子中的
在生物化学和分子生物学领域,蛋白质的检测与分析是理解生命过程、疾病机制及药物研发的关键步骤。随着科技的进步,一系列高效、灵敏的检测技术应运而生,其中显色底物ALPS(N-乙基-N-(3-磺丙基)苯胺钠盐)在蛋白质检测中的应用日益受到关注。本文旨在深入探讨ALP
在生物化学与分子生物学的研究与应用中,显色底物作为一类关键试剂,扮演着至关重要的角色。它们通过与特定酶或生物分子的反应,产生明显的颜色变化,为科研人员提供了直观、准确的检测结果。其中,显色底物MADB的使用与保存,直接关系到实验的成败与数据的可靠性。本文旨在深
在生物科学和医学研究领域中,基因表达分析是一项至关重要的技术。它允许研究人员定量测定特定基因在细胞或组织中的转录水平,随着技术的不断发展,多种方法被用于基因表达分析,其中显色底物ADOS因其独特的优点而备受青睐。本文将详细介绍ADOS在基因表达分析实验中的应用
在药物研发领域,准确评估药物的药效及其可能产生的毒副作用是至关重要的。这不仅关系到药物的临床效果,更关乎患者的安全与健康。显色底物ADOS(N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3-甲氧基苯胺钠盐)作为一种灵敏度高、操作简便的化学试剂,在药效与毒副作用的检测
乙基-N-(3-磺丙基)-3-甲氧基苯胺钠盐,简称ADPS,作为一种重要的显色底物,在生物化学领域具有广泛的应用。其高水溶性、高灵敏度和高稳定性使其成为生化试剂盒中的关键成分,常用于血糖、肌酐、尿酸、胆固醇等指标的检测。然而,ADPS的存储和使用条件对其稳定性
近年来,纳米酶作为天然酶的替代品,凭借其高稳定性,在生化领域得到了广泛的应用与关注。然而,纳米酶的催化活性仍无法与天然酶媲美,如何发展高效策略提升其催化活性,依旧是纳米酶领域的重要课题。
在生物化学分析领域,显色底物的选择与应用至关重要。其中,N-乙基-N-(3-磺丙基)-3-甲氧基苯胺钠盐二水合物(ADPS)因其高灵敏度和高稳定性而备受关注。本文将从酸碱度变化的角度,详细探讨其对ADPS显色反应的影响,并阐述其在实际应用中的优势。