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332
- 保质期:
长期
- 供应商:
北京百奥莱博科技有限公司
- 保存条件:
4℃
- 规格:
500ml
特别提示:包括人工结肠液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:人工结肠液
产品货号:人工结肠液
产品规格:500ml
用途:
又称结肠模拟液,可用于药物崩解时限的检查。
注意事项:
可模拟人体的结肠环境。
储存条件:4℃,12个月
除了人工结肠液,,我公司还供应以下相关产品:
名称:PBS缓冲液(1×PBS,无钙镁)
货号:GL0040
规格:500ml
用途:
最常用的磷酸盐缓冲溶液,又称Dulbecco磷酸缓冲盐溶液、D-PBSA、CMF-DPBS溶液或DPBS溶液,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途
注意事项:
经高压灭菌处理。主要由NaCl、KCl、 Na2HPO4、KH2PO4组成,pH值为7.4。
储存条件:室温,12个月
名称:Spinner盐粉剂(1×,含酚红)
货号:GL0096
规格:1L|10×1L
用途:
pH缓冲盐溶液
注意事项:
主要由氯化*(代"钾")、硫酸镁、氯化钠、碳酸氢钠、酚红等组成。粉剂溶于水后即可使用,如需无菌,应过滤除菌,不可高压灭菌。
储存条件:室温,12个月
名称:Ficoll 400铺垫液(5%)
货号:GL0205
规格:100ml
用途:
分离完整的细胞核
注意事项:
主要由Ficoll 400、山梨醇等组成。
储存条件:4℃,3个月
名称:山梨醇溶液(1mol/L,无菌)
货号:GL0231
规格:100ml
用途:
分离细胞核
注意事项:
无菌溶液。主要由山梨醇、去离子水组成。经高压灭菌处理。
储存条件:4℃,6个月
名称:生理盐水(海水动物专用,无菌)
货号:GL2525
规格:500ml
用途:
海水动物的平衡盐溶液
注意事项:
无菌溶液,主要由氯化钠、去离子水组成,仅适用于科研。
储存条件:室温,12个月
名称:CGS缓冲液(pH7.0)
货号:GL0284
规格:500ml
储存条件:4℃,3个月
名称:人工唾液(ISO/TR10271,中性)
货号:GL2540
规格:500ml
用途:
适用于玩具、口腔科、牙科、母婴用品、皮革、纺织等各行业的色牢度和耐腐蚀性的模拟实验,用于检测人体接触物的使用寿命。
注意事项:
人工唾液与真实的人体分泌的唾液相似度大于99%,pH值6.6或7.0较常用,亦可根据客户需求定制pH。符合以下标准:GBT/18886-2002,ISO TR10271-2011,SN/T 1058-2002,DIN V 53160-1-2002等。
储存条件:室温,4个月
别名:人工口水、人造唾液、人工合成唾液、人工
名称:λ退火缓冲液(pH7.6)
货号:GL1209
规格:100ml
用途:
缓冲液
注意事项:
无菌溶液,主要由Tris、氯化镁组成。
储存条件:室温,12个月
名称:乙醇溶液(75%,RNase free)
货号:GL1221
规格:500ml
用途:
RNA沉淀,提取RNA
注意事项:
无菌溶液。主要由75%高纯度无水乙醇和25%DEPC处理水组成。
储存条件:室温,12个月
名称:SSC缓冲液(20×,pH7.0,RNase free)
货号:GL1277
规格:500ml
用途:
核酸杂交缓冲液
注意事项:
无菌溶液。主要由3M氯化钠、0.3M柠檬酸三钠组成,调pH至7.0,经DEPC处理。
储存条件:室温,6个月
名称:甘氨酸缓冲液(0.05mol/L,pH8.6-10.6)
货号:GL1671
规格:100ml|500ml
用途:
生物化学与分子生物学常规溶液
注意事项:
根据客户要求调到需要的pH值。
储存条件:4℃,12个月
名称:氯化铵溶液(50mmol/L)
货号:GL1793
规格:100ml
用途:
覆盖醛的游离基
注意事项:
主要由氯化铵、PBS组成。
储存条件:4℃,6个月
名称:醋酸-醋酸钠缓冲液(pH4.6)
货号:GL3022
规格:500ml
用途:
中国药典缓冲液部分
注意事项:
醋酸、醋酸钠
储存条件:4℃,12个月
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文献和实验Sci Adv:半人工光合作用领域取得新突破!钟超团队利用细菌生物被膜开发可持续性半人工光合体系
作用,构建了一个全新的生物-半导体兼容界面,并基于此实现了从单酶到全细胞尺度上可循环光催化反应,为可持续半人工光合体系的构建提供了一种新的思路。钟超课题组副研究员王新宇和上海科技大学博士生张继聪为文章共同第一作者,钟超研究员为唯一通讯作者。 文章截图 随着全球能源和环境问题的不断加剧,可再生清洁能源的开发,特别是太阳能的转化利用吸引了全球研究人员的关注。半人工光合作用是近年来诞生的新兴研究领域,结合生物体系的高产物选择性和半导材料的优异吸光性,能够实现太阳能驱动的燃料分子和化学品生产(例如利用
作用,构建了一个全新的生物-半导体兼容界面,并基于此实现了从单酶到全细胞尺度上可循环光催化反应,为可持续半人工光合体系的构建提供了一种新的思路。钟超课题组副研究员王新宇和上海科技大学博士生张继聪为文章共同第一作者,钟超研究员为唯一通讯作者。 文章截图(文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm7665) 随着全球能源和环境问题的不断加剧,可再生清洁能源的开发,特别是太阳能的转化利用吸引了全球研究人员的关注。半人工光合作用是近年来诞生
覆盖,能减缓都市热岛效应的冲击,降低能源的需求。 森林由于成林方式及组成构造的不同,可区分成天然原生林、天然更新林与人工林。天然原生林一般都分布在交通不易到达的深山峻岭或地形险峻脆弱区,森林的形成都是自然演替而成,物种歧异度高。在这森林中,依物种竞争法则,天然下种而形成森林植被群落。 天然更新林原则上是依树种天然下种而形成的森林,与原生林分类似,惟各林分天然下种的成功与否经常受到个别树种基因活动力与立地环境不同而异。为使目标林分能成功地进行下种,建造符合环境与人类意愿的天然
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