阿拉丁化学科研试剂双不对称反应:对映体纯底物与对映体纯试剂发生反应。有时手性拆分也被算作不对称合成的一种。此外,针对手性的来源,有人把不对称合成分为普通不对称合成和定不对称合成。普通不对称合成是指依靠直接或间接有天然获得的手性化合物衍生的基团诱导产生手性化合物的合成。而定不对称合成是指定脱离天然产物来源而通过物理方法(比如说通过圆偏光的照射)诱导产生手性的合成。后者相当吃功夫,所以目前只有非常有限的几个反应能做到定不对称合成。阿拉丁试剂品类中的离子型去污剂通常叫做变性去污剂。肉豆蔻酸 PEG 马来酰亚胺
阿拉丁试剂产品专题中提到烯丙基溴化镁溶液可用于格氏反应,这是合成的关键步骤:?2-(9,10-二氢-9,10-丙酰基-9-基)-N-甲基乙胺(2),苯并喋呤的同系物?tarchonanthuslactone?(+)-preussin?多羟基化喹嗪类生物碱。乙基锂熔点95℃(氮氛中)。升华时,蒸气由六聚分子和四聚分子组成。易溶于戊烷、己烷或庚烷,溶于苯,和水剧烈反应,在溶液中呈六聚体。常配成溶液使用。常用有机碱和乙基化试剂,大多用于有机合成及催化剂。甲基锂有机催化剂反应。对空气,热和湿度敏感,储存温度2-8°C,充氩保存。异丙基溴化镁别名溴异丙基镁;异丙基异丙溴化镁,对易吸湿对空气敏感;密度在0.9820。4-氨基-1H-吡唑-5-羧酸甲酯盐酸盐 CAS:27116-93-4阿拉丁试剂品类中的香料按来源有天然香料和人造香料。
阿拉丁试剂,同位素定义原子核内质子数相同而中子数不同的一类原子互称为同位素,可分为放射性同位素(如32P与33P)和稳定性同位素(如14N与15N)。前者的原子核不稳定,通过自发地、不间断地放出粒子而衰变成另一种同位素;后者的物理性质相对稳定,无辐射衰变,质量保持永恒不变。利用放射性同位素(或稳定性同位素)作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析方法称为同位素示踪技术。同位素示踪所利用的放射性同位素(或稳定性同位素)及其化合物,与自然界存在的相应普通元素及其化合物之间的化学性质和生物学性质是相同的,只是具有不同的核物理性质。因此,可以用同位素作为一种标记,制成含有同位素的标记化合物代替相应的非标记化合物。
大部分的阿拉丁核磁试剂只含有极少数的残余水,而且拥有较好的化学纯度和较高的同位素填充度,能够满足大多数研究人员的要求。根据核磁共振波谱的灵敏度和应用要求,阿拉丁可以提供氘代度在98%和99.96%之间的溶剂。根据实际应用和NMR光度计的敏锐度,阿拉丁提供溶剂和适当的含氘级数。针对所有水溶性的氘标准产品,水含量被依据KarlFischer法和NMR方法被测量出。这显示了阿拉丁在化学物品类供货商的先行地位,持续提供高质量和值得信赖的良好产品。阿拉丁试剂品类中的杂环化合物在自然界分布很广、功用很多。
阿拉丁试剂中的同位素,是指原子序数(质子数)相同而质量数(中子数)不同的元素称为同位素,可分为稳定性同位素和放射性同位素。稳定性同位素是天然存在的技术手段检测不到放射性的一类同位素。与放射性元素示踪技术相比,稳定性同位素技术无辐照伤害、安全、不受半衰期的影响,可适用于长时间的示踪实验。在实践中,稳定性同位素在自然界中含量较低,用定量表达同位素的差异比较困难,因此在实践中使用相对测量法,即根据所测样品的同位素比值与相应标准的同位素比值求得样品的同位素比率(即δ值)。阿拉丁试剂品类中的格氏试剂一般以烷基卤化镁(RMgX)和二烷基镁(R2Mg)的中间态存在。1-Cbz-哌啶-3-羧酸甲酯 CAS:174543-74-9
阿拉丁试剂品类中常用非离子型去污剂有Triton X-100、Tween 20等。肉豆蔻酸 PEG 马来酰亚胺
阿拉丁试剂品类中的脲醛树脂磁性微球为褐色悬浮液,分散溶剂为磷酸缓冲液(PBS)。单分散脲醛树脂磁性微球具有良好的单分散性和磁响应性。悬浮液久置会沉降,振摇、较声可重新分散磁性微球。单分散脲醛树脂磁性微球具有粒径分布均匀、磁场中沉降速度一致和较顺磁响应性等特点。在磁性微球表面通过化学修饰结合上一系列不同的化学官能团及具有特异性的抗体、蛋白和核酸,可应用于核酸纯化、细胞筛选、免疫分析、临床诊断等多个领域,是医学、分子生物学研究中不可或缺的分离纯化工具。单分散脲醛树脂磁性微球溶于丙类、氯仿、四氢呋喃等有机溶剂,因此,不得与上述试剂混用。工作温度不要较过100℃,以防微球融熔变形或粘结成团。用前振摇分散,较声波有助于磁性微球的分散。使用前用PBS等溶液清洗。5ml装单分散脲醛树脂磁性微球的PBS悬浮液,固含量1%(w/v)。特点有高磁响应性(饱和磁化率>13.7emu/g),低矫顽力。肉豆蔻酸 PEG 马来酰亚胺
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