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青島騰龍微波科技有限公司作為美國劍橋CIL中國區總代理,提供全系CIL穩定性同位素產品。劍橋CIL同位素實驗室積極投入研發生產,定期更新不同標記位點的同位素產品,以及根據不同檢測標準和方法更新配套產品。更新美國劍橋CIL廠家新品目錄如下:1、穩定性同位素標記氨基酸:L-3-??-Methyl-DOPA·H?O(3-OMD)(methoxy-D?,98%)2、穩定性同位素標記膽汁酸:Lithocho...
在現代化學與生命科學研究中,溶劑的選擇對實驗結果的準確性和可靠性至關重要。氘代二甲基亞砜(DeuteratedDimethylSulfoxide,簡稱氘代DMSO或DMSO-d6)作為一種重要的氘代溶劑,廣泛應用于核磁共振(NMR)波譜分析中。它不僅具備常規DMSO的優良溶解性,還因氘代特性避免了氫信號的干擾,成為結構解析、反應機理研究等領域的實驗材料。本文將從氘代DMSO的基本特性、應用優勢、制備方法及發展趨勢四個方面進行介紹。氘代DMSO是普通DMSO分子中六個氫原子被氘...
在神秘而廣闊的化學世界中,有無數的物質如同璀璨星辰般閃耀,氘代苯以其特殊的結構和性質,在化學研究與應用領域扮演著重要角色,傳遞著化學的奧秘。氘代苯,從結構上看,它是苯分子中的氫原子被其同位素氘所取代的產物。這種看似簡單的原子替換,卻賦予了氘代苯許多性質。與普通苯相比,氘代苯的物理和化學性質既有相似之處,又存在顯著差異。由于氘的相對原子質量比氫大,氘代苯的分子質量有所增加,這使得它在一些物理性質上表現出與苯不同的特點,如沸點、密度等會有細微的變化。在核磁共振(NMR)技術中,氘...
在化學的微觀世界里,有一種看似普通卻在科研與工業領域發揮著重要作用的物質——氘代甲醇。它猶如一位“隱形助手”,默默推動著眾多領域的發展。氘代甲醇,又稱甲醇-D4,是甲基醇的標記類似物。它外觀上與普通甲醇并無太大差異,但由于其分子中的氫原子被氘原子取代,賦予了它性質和廣泛的用途。在科研領域,氘代甲醇是光譜技術的得力“伙伴”。在核磁共振(NMR)技術中,它是一種常見的實驗室溶劑。NMR技術是研究分子結構和動力學的重要手段,而氘代甲醇的使用至關重要。因為在NMR測試中,需要一個穩定...
在我們的認知里,水是生命之源,化學式為H?O。然而,有一種特殊的“水”——重水,它在化學世界中有著重要的地位和作用。重水,其化學式為D?O,其中D代表氘,是氫的一種同位素,比普通氫原子多一個中子。外觀上,重水與普通水極為相似,都是無色、無味的液體,但它們的性質卻存在諸多差異。重水的密度比普通水大,沸點和冰點也略高于普通水。重水的發現是科學上的一個重要里程碑。1931年底,美國科學家哈羅德·克萊頓·尤里發現了氫的同位素氘,隨后在1933年,科學家們成功地從水中分離出了重水。這一...
在科學研究的廣闊領域中,穩定性同位素猶如一把神秘的鑰匙,悄然開啟了一扇扇通往自然奧秘深處的大門。它們雖然“隱形”于日常視野之外,卻在眾多學科領域發揮著舉足輕重的作用。穩定性同位素是指不具有放射性的同位素。與放射性同位素不同,它們不會自發地發生衰變釋放輻射。每種元素都有多種同位素,其中穩定性同位素以其原子核特性,在自然界中相對穩定地存在。例如碳元素,有碳-12、碳-13等穩定性同位素,氫元素有氫-1(氕)、氫-2(氘)等。穩定性同位素之所以成為科研利器,在于其能夠作為“隱形標記...
在科學研究的浩瀚星空中,CIL(劍橋同位素實驗室,CambridgeIsotopeLaboratories)同位素宛如一顆璀璨的明星,憑借其性質和廣泛的應用,成為了眾多科研領域的有力“探針”。CIL同位素是指由CIL公司生產的具有特定原子質量或質量數、能與自然界中元素的各種同位素相區分的原子。這些同位素可以分為放射性同位素和穩定同位素。放射性同位素會自發地進行放射性衰變,釋放出射線;而穩定同位素則不具有放射性,化學性質穩定。在生命科學領域,CIL同位素發揮著至關重要的作用。通...
在現代科學研究中,核磁共振(NMR)技術作為一種強大的分析手段,廣泛應用于化學、生物、材料科學等眾多領域。而在NMR實驗過程中,核磁管架作為的輔助工具,其設計與功能的優化對于提高實驗效率和準確性至關重要。便攜式免量核磁管架的出現,無疑為科研工作者帶來了全新的便利與可能。傳統的核磁管架在使用時存在一些局限性。例如,在放置核磁管時,需要精確測量高度以確保樣品處于合適的磁場位置,這一過程不僅繁瑣,而且容易因人為測量誤差影響實驗結果。同時,傳統核磁管架體積較大、重量較重,不利于科研人...
在生物化學與分子生物學實驗中,纖維素透析袋作為一種關鍵的分離工具,發揮著類似“分子篩”的作用。它通過半透膜的特性,實現了小分子與大分子的有效分離,廣泛應用于蛋白質純化、緩沖液置換、脫鹽等多個實驗環節。纖維素透析袋通常由再生纖維素膜制成,這種膜材料具有良好的化學穩定性和生物相容性,能夠耐受一定范圍的pH值和溫度變化。其核心特性在于其半透性,即允許小分子物質(如鹽類、小分子有機物)自由通過,而將大分子物質(如蛋白質、核酸)截留在袋內。這種特性使得纖維素透析袋成為生物大分子分離純化...
在科學研究的浩瀚星空中,對物質微觀結構的探索一直是重要的課題。臺式核磁共振波譜儀作為一種強大的分析工具,宛如一位探秘使者,帶領我們深入物質內部,揭開微觀世界的神秘面紗。臺式核磁共振波譜儀的工作原理基于原子核的磁共振現象。具有核磁性質的原子核,在高強磁場的作用下,吸收射頻輻射,引起核自旋能級的躍遷,從而產生核磁共振波譜。通過對這些波譜的分析,我們可以獲取原子核的化學環境、分子結構等重要信息。與傳統的大型核磁共振波譜儀相比,臺式核磁共振波譜儀輕巧、便攜,外形設計更加緊湊,無需液氮...
在當今醫學領域,精準醫療已成為發展的重要方向,而微量蛋白質標志物檢測儀作為其中的前沿利器,正發揮著越來越關鍵的作用。它為疾病的早期診斷、治療監測和預后評估提供了有力支持,推動著醫學診斷技術不斷邁向新的高度。微量蛋白質標志物是指在生物樣本中含量極低,但與疾病的發生、發展密切相關的蛋白質分子。這些標志物能夠反映機體的生理和病理狀態,對于疾病的早期發現和干預具有重要意義。然而,由于其含量極其微小,傳統的檢測方法往往難以準確檢測到它們的存在和變化。微量蛋白質標志物檢測儀的出現,有效解...
在21世紀的科技浪潮中,臺式核磁共振儀(NMR)作為一種的分析工具,正逐漸滲透到科學研究、醫藥研發、食品檢測等多個領域,成為探索微觀世界的科技利器。本文將深入探討臺式核磁共振儀的基本原理、應用領域以及其在現代科研中的重要作用。臺式核磁共振儀的工作原理基于核磁共振現象。當原子核處于外加磁場中時,其自旋狀態會發生變化,從而產生共振信號。通過測量這些信號,可以精確確定原子核的種類和數量,以及它們在分子中的排列方式。臺式核磁共振儀利用這一原理,對樣品中的化合物進行結構和組成分析,提供...
在科學研究和眾多領域的分析檢測中,臺式核磁共振波譜儀正逐漸嶄露頭角,成為科研人員探索微觀世界的得力助手。臺式核磁共振波譜儀的基本原理基于原子核的磁共振現象。原子核具有自旋特性,在磁場中會產生不同的能級。當向處于磁場中的樣品施加特定頻率的射頻脈沖時,原子核會吸收能量發生能級躍遷,之后又會釋放能量回到初始狀態,這個過程中產生的信號被儀器檢測并記錄下來,經過復雜的數據分析就能得到反映分子結構和動力學信息的波譜。從外觀上看,臺式核磁共振波譜儀相較于傳統大型儀器更加小巧緊湊,占地面積小...
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