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5beta-Androstan-3alpha-ol-11,17-dione-9,12,12,16,16-d5
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上海维亦特生物
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unlabelled 739-27-5
分子量:309.46
存储:室温RT
别名:Etiocholan-3α-ol-11,17-dione; 11-Ketoetiocholanolone
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文献和实验分子量:309.46
存储:室温RT
别名:Etiocholan-3α-ol-11,17-dione; 11-Ketoetiocholanolone
120 3.80 3.23 2.89 2.67 2.51 2.39 2.30 2.22 2.16 2.05 1.94 1.82 1.69 1.53 1.31 120 240 3.75 3.17 2.84 2.62 2.46 2.34 2.24 2.17 2.10 2.00 1.89 1.77 1.63 1.46 1.20 240 ∞ 3.69 3.12 2.79 2.57 2.41 2.29 2.19 2.11 2.05 1.94 1.83 1.71 1.57 1.39 1.00
)、天冬酰胺(Asn)、赖氨酸(Lys) 或者组氨酸(His)。 本章概述了应用二元组图设计新型蛋白质库的方法。利用我们实验室的具体实例,主要集中在设计全 α 螺旋蛋白质和全 β 片层蛋白质上。对于设计蛋白质组合库的综述,参见参考文献 [11]、[12]。2. 材料与方法 2.1 设计结构模板 二元组图可以应用于一个蛋白质中任何双亲性 α 螺旋或 β 链部分。尽管我们实验室集中于设计全新蛋白质,二元码策略也可以用于已知蛋白质的局部区域,如活性中心,蛋白质核心的一部分,或者接触
。2000 年 Gustafsson 提出 SIM,利用结构化照明通过频域空间混频,把物体高频信息搬入系统探测通带,实现超分辨成像。受系统衍射约束,常规 SIM 仅能将等效截止频率拓展一倍,分辨率约 100 nm,提升幅度不及 PALM、STORM、STED 等技术,但凭借光子利用率高、成像速度快、全场成像的优势,十分适用于活细胞观测[12-15]。 图 7. SIM 的超分辨原理示意图及超分辨结果[15,16] 6. 实时活细胞超分辨显微成像 SIM 凭借宽视场、成像速度快、低光漂白、低光毒
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