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SIGMA 18909-100ML-F 卡尔科弗卢尔荧光增白

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  • ¥396
  • Sigma-Aldrich
  • 进口
  • 18909-100ML-F
  • 2026年01月18日
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    • 英文名

      Calcofluor White Stain

    • 库存

      有现货

    • 供应商

      浙江羽翔生物科技有限公司

    • CAS号

      见瓶身

    • 规格

      100ML

    属性

    产品线

    BioChemika

    质量水平

    100

    形式

    liquid

    组成

    Calcofluor White M2R, 1 g/L
    Evans blue, 0.5 g/L

    technique(s)

    microbe id | staining: suitable

    λmax

    423-443 nm

    application(s)

    food and beverages
    hematology
    histology
    microbiology

    储存温度

    room temp

    适用性

    fungi
    parasites
    yeasts

    一般描述

    卡尔科弗卢尔荧光增白剂((C.l.40622)是一种茋化合物,具有额外的三嗪基和苯基芳香基团。它也被称为cellufluor。

    应用

    卡尔科弗卢尔荧光增白剂是一种荧光染料,用于快速检测酵母、真菌和寄生生物。它是一种非特异性荧光染料,可与细胞壁中的纤维素和几丁质结合。它适合用作植物细胞的活力染色剂。此外,建议使用卡尔科弗卢尔荧光增白剂作为复染剂用于植物材料的原位杂交染色,并作为流式细胞仪染色剂用于评估动物细胞的活力。

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    该产品被引用文献

    Hybrid Living Capsules Autonomously Produced by Engineered Bacteria.

    Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany) (2021-06-19)
    Daniel P Birnbaum, Avinash Manjula-Basavanna, Anton Kan, Blaise L Tardy, Neel S Joshi
    PMID34141524
    摘要

    Bacterial cellulose (BC) has excellent material properties and can be produced sustainably through simple bacterial culture, but BC-producing bacteria lack the extensive genetic toolkits of model organisms such as Escherichia coli (E. coli). Here, a simple approach is reported for producing highly programmable BC materials through incorporation of engineered E. coli. The acetic acid bacterium Gluconacetobacter hansenii is cocultured with engineered E. coli in droplets of glucose-rich media to produce robust cellulose capsules, which are then colonized by the E. coli upon transfer to selective lysogeny broth media. It is shown that the encapsulated E. coli can produce engineered protein nanofibers within the cellulose matrix, yielding hybrid capsules capable of sequestering specific biomolecules from the environment and enzymatic catalysis. Furthermore, capsules are produced which can alter their own bulk physical properties through enzyme-induced biomineralization. This novel system uses a simple fabrication process, based on the autonomous activity of two bacteria, to significantly expand the functionality of BC-based living materials.

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