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- 详细信息
- 文献和实验
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- 库存:
100
- 英文名:
D-Cysteine hydrochloride monohydrate
- CAS号:
32443-99-5
- 保质期:
2年
- 供应商:
优利科(上海)生命科学有限公司
- 保存条件:
2-8℃
- 规格:
详询
| D-半胱氨酸盐酸一水化合物 |
| 英文名称:D-Cysteine hydrochloride monohydrate;H-D-Cys-OH·H2O·HCl |
| 其他名称:D-β-巯基丙氨酸盐酸盐 |
| CAS号:32443-99-5 |
| C3H7NO2S·HC1·H2O=175.63 |
| 级别:BR |
| 含量:≥98.0% |
| 性状(以下信息仅供参考):白色结晶或粉末。非天然半胱氨酸的异构体。有吸湿性。对空气敏感。溶于水、乙醇和bing酮。比旋光度[α]20D -5°(c=2,5mol盐酸中)。有刺激性。 |
| 用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)分析标准。 |
| 保存:RT,避光 |
我司提供的生化试剂具体包括电泳试剂、色谱试剂、离心分离试剂、免疫试剂、标记试剂、组织化学试剂、培养基、缓冲剂、电镜试剂、蛋白质和核酸沉淀剂、缩合剂、超滤膜、染色剂、抗氧化剂、防霉剂、去垢剂和表面活性剂、生化标准品试剂、生化质控品试剂、分离材料等等,满足生命科研领域不同项目的实验要求,广大客户可前来咨询。本页面展示的内容以及价格仅供客户参考,关于实时报价、详细说明书、供应以及其他更多相关信息请电询。

1. 生化分离与分析技术
光谱技术已从单一的比色法发展为采用分光光度法、透射比浊法、原子吸收和火焰发射光谱法、分子荧光光谱法。分离技术除了一般的离心和超离心技术外,还有层析技术和电泳技术。层析技术包括薄层层析、凝胶层析、离心交换层析、亲和层析、气相层析、高效液相色谱(HPLC)等等。电泳技术中纸电泳、醋酸纤维膜电泳的应用已明显减少,琼脂糖电泳和聚丙烯-酰胺凝胶电泳(PAG)应用增多,目前已有自动电泳仪。
2. 自动分析与酶法分析
近年来我国引进了自动生化分析仪用以监测酶活性,分析的酶范围扩大,测定准确度和精密度提高;同时自动化分析促进了酶法对代谢物测定的研究与应用,许多体内的生化反应被模拟,过去采用强碱、强酸、火焰等比较激烈的化学反应被逐渐取代。离子选择电极的应用日益增多,并作为模块组合参与自动化分析。
3. 免疫化学分析
随着单克隆抗体制备技术的广泛应用,免疫浊度法、酶免疫、荧光免疫、发光免疫等自动化检测技术迅速发展,临床化学、免疫学学科与技术之间的交叉和相互渗透,使越来越多的临床化学检验采用了免疫学技术,如apoA I,apoB等载脂蛋白的测定,脂蛋白(a)测定、磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB)质量测定等等。
4. 分子生物学技术
在除了对蛋白质、代谢物等分子水平的研究外,采用分子生物学技术进行基因诊断,正趋向于成熟。
| L-酪氨酸叔丁酯 | L-Tyrosine tert-butyl ester | 16874-12-7 |
| L-酪氨酸叔丁酯 | L-Tyrosine tert-butyl ester | 16874-12-7 |
| L-酪氨酸叔丁酯 | L-Tyrosine tert-butyl ester | 16874-12-7 |
| N-乙酰-L-色氨酸 | N-Acetyl-L-tryptophan | 1218-34-4 |
| N-乙酰-L-色氨酸 | N-Acetyl-L-tryptophan | 1218-34-4 |
| N-乙酰-L-色氨酸 | N-Acetyl-L-tryptophan | 1218-34-4 |
| N-乙酰-L-色氨酸 | N-Acetyl-L-tryptophan | 1218-34-4 |
| N-乙酰-L-丙氨酸 | N-Acetyl-L-alanine | 97-69-8 |
| N-乙酰-L-丙氨酸 | N-Acetyl-L-alanine | 97-69-8 |
| N-乙酰-L-丙氨酸 | N-Acetyl-L-alanine | 97-69-8 |
| N-乙酰-D-色氨酸 | N-Acetyl-D-tryptophan | 2280-01-5 |
| N-乙酰-D-色氨酸 | N-Acetyl-D-tryptophan | 2280-01-5 |
| N-乙酰-D-色氨酸 | N-Acetyl-D-tryptophan | 2280-01-5 |
| N-乙酰-D-亮氨酸 | N-Acetyle-D-Leucine | 19764-30-8 |
| N-乙酰-D-亮氨酸 | N-Acetyle-D-Leucine | 19764-30-8 |
| N-乙酰-D-亮氨酸 | N-Acetyle-D-Leucine | 19764-30-8 |
| N-乙酰-L-脯氨酸 | N-Acetyl-L-Proline | 68-95-1 |
| N-乙酰-L-脯氨酸 | N-Acetyl-L-Proline | 68-95-1 |
| N-乙酰-L-脯氨酸 | N-Acetyl-L-Proline | 68-95-1 |
| N-乙酰基-L-脯氨酰胺 | N-Acetyl-L-prolinamide | 16395-58-7 |
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文献和实验%和53%。 1.2 迭氮法 在多肽合成中迭氮法是另一种比较经典的方法,这种方法的优点在于很少引起消旋反应,最早用于直链肽的合成,现在常常被用于环肽的合成。具体方法是,把直链肽的甲酯、乙酯、苄酯,取代苄酯或其它更活泼的酯通过肼解的方式生成酰肼,溶于醋酸或盐酸-醋酸混合溶液,在-5℃左右的温度下加入1M的亚硝酸钠溶液,产生的亚硝酸则与酰肼反应生成迭氮物。N端游离的直链肽迭氮物于4℃ 搅拌一天再升温至室温,可得环肽。通式如Scheme 4。 Scheme 4. Peptide
-100g氨基酸,50-100g离子等。实际上,小肠吸收的能力远远超过这个数字,因此,小肠的吸收具有巨大的贮备力。 (一)水分的吸收 前已述,人每日由胃肠吸收回体内的液体量约有8L之多。水分的吸收都是被动的,各种溶持,特别是NaCI的主动吸收所产生的渗透压梯度是水分吸收的主要动力。细胞膜和细胞间的紧密连接对水的通透性都很大,因此,驱使水吸收的渗透压一般只有3-5mOs/L。 在十二指肠和空肠上部,水分由肠腔进入血液的量和水分由血液进入肠腔的量都很大,因此肠腔内液体的量减少得并不
10 L-门冬氨酸 60.00 40 盐酸吡哆醇 0.025 11 L-盐酸半胱氨酸
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