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参考说明书
- 保质期:
1年
- 英文名:
1,6-Anhydro-2,3-dideoxy-β-erythro-hex-2-enopyranose
- 库存:
100
- 供应商:
艾美捷科技
- CAS号:
CAS:52630-80-5
- 规格:
1g
关键词:1,6-脱水-2,3-二脱氧-β-赤-己-2--2-吡喃糖,1,6-Anhydro-2,3-dideoxy-β-erythro-hex-2-enopyranose,1,6-脱水-2,3-二脱氧-β-赤-己-2--2-吡喃糖,1,6-Anhydro-2,3-dideoxy-β-erythro-hex-2-enopyranose,1,6-脱水-2,3-二脱氧-β-赤-己-2--2-吡喃糖,1,6-Anhydro-2,3-dideoxy-β-erythro-hex-2-enopyranose,CAS:52630-80-5
产品名称:1,6-脱水-2,3-二脱氧-β-赤-己-2--2-吡喃糖-1,6-Anhydro-2,3-dideoxy-β-erythro-hex-2-enopyranose
产品货号:A637815
产品规格:1g
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保存建议:1,6-脱水-2,3-二脱氧-β-赤-己-2--2-吡喃糖-1,6-Anhydro-2,3-dideoxy-β-erythro-hex-2-enopyranose1,6-脱水-2,3-二脱氧-β-赤-己-2--2-吡喃糖,1,6-Anhydro-2,3-dideoxy-β-erythro-hex-2-enopyranose,CAS:52630-80-5储存方法参考产品说明
产品描述:Toronto Research Chemicals(简称TRC)在小分子化合物领域属于领头羊,有超过39年的化学品制造经验,提供超过27009种有机化学品,一般市场上无法购买到的复杂有机小分子都可在TRC找到。武汉艾美捷科技作为TRC品牌中国区域总代理,是行业中少有的致力于服务客户,帮助客户,且拥有独立的专业销售团队、技术支持团队、市场营销团队、进出口报关团队的高科技生物企业。可以为您提供及时的咨询响应,专业的产品和解决方案支持,稳健快捷的交货周期,优质放心的售后服务。我们致力于为您提供有价值的产品和服务,在意您的成功
点击:1,6-脱水-2,3-二脱氧-β-赤-己-2--2-吡喃糖-1,6-Anhydro-2,3-dideoxy-β-erythro-hex-2-enopyranose查看更详细产品说明,更多应用、储存、价格、货期等信息请致电垂询艾美捷科技有限公司。更多Toronto Research Chemicals公司特色试剂盒、特色抗体以及特色试剂等产品评论,请点击查看艾美捷特色产品中心。
Toronto Research Chemicals(简称TRC)总部位于加拿大多伦多,成立于1982年,是全球生产生物医学研究用复杂有机化学品的引领者,客户包括生物技术企业、制药和诊断产品公司、特殊化学品生产商以及医院、大学和研究机构等。TRC拥有多领域的化学专业技术,包括碳水化合物,芳香烃,硝化物,硫化物以及放射同位素和稳定同位素标记化合物,各类标准品,其中很多的产品都是领先的。产品可以提供NMR, MASS等结构确认图谱。
艾美捷科技有限公司,通过提供完整的产品和服务体系、便利的客户关系和供应链管理,为生命科学研究工作者提供整体打包方案。我们的企业的核心价值观:“学习、创新、合作、卓越"。作为一家具有尖端的技术实力、的经营管理水平和完善的市场销售体系的生物高科技企业,总部位于武汉光谷高新技术开发区,服务面向全国。艾美捷科技是集进口试剂、实验室耗材销售、技术服务与合约开发为一体的专业化高科技公司,为用户提供最前沿的专业资讯、完备的产品、整合的解决方案,及优质的物流服务。为了更好的服务客户,公司组建了一支经验丰富的研发团队-艾美捷生物技术中心,进入研发生产阶段,将更优质的产品推荐给国内生物领域的同仁们!
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文献和实验完全在一个平面上,而是以较稳定的椅型构象存在。因此,为了更合理地反映其结构,现在常用构象式来表示。α-D-和β-D-葡萄糖的构象式如下: α-D- 吡喃葡萄糖除C-1上的-OH连在α键上,其它三个碳上的-OH和-CH2OH都连在e键上,而β-D吡喃葡萄糖C-1上的-OH及所有比较大的原子团(-OH,-CH2OH)都连在e键上,因而β型的构象更为稳定。故在溶液中达到平衡时,β型占64%,而α型仅占36%。 二、单糖的性质 (一)物理
生物多聚物。其中的构件在聚合时发生脱水,所以称为残基。由相同残基构成的称为同聚物,由不同残基构成的称为杂聚物。 二、结构层次 生物大分子具有多级结构层次,如一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。 三、组装 一级结构的组装是模板指导组装, 高级结构的组装是自我组装,一级结构不仅提供组装的信息,而且提供组装的能量,使其自发进行。 四、互补结合 生物大分子之间的结合是互补结合。这种互补,可以是几何形状上的互补,也可以是疏水区之间的互补、氢键供体与氢键
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