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    有人吃过补充蛋白质类的特殊膳食食品吗?有推荐吗?
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    Concanavalin A-CY5,花菁染料CY5标记刀豆球蛋白A 花菁染料CY5是一种发近红外荧光的染料,其荧光激发峰和发射峰分别在680和710nm左右。这种染料具有较高的消光系数和荧光亮度,并且对pH不敏感。由于其荧光波长位于近红外窗口I区域,该区域的背景荧光弱,而长波长具有强穿透力,因此CY5常用于活体动物体内成像。 刀豆球蛋白A是一种具有特异性结合能力的蛋白质,能够与特定的糖基团相互作用。将花菁染料CY5标记到刀豆球蛋白A上后,形成的复合物可以用
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    Cy3-Concanavalin A, Cyanine3-Con A,Cy3标记刀豆球蛋白A Cy3标记刀豆球蛋白A(Concanavalin A,缩写ConA)是一种荧光标记的Con A。Con A是一种糖类结合蛋白质,又叫刀豆球蛋白A、伴刀豆球蛋白、刀豆素、刀豆凝集素,是一种植物血凝素,具有强力的促有丝分裂作用,有较好的促淋巴细胞转化反应的作用,其促淋巴细胞转化最适浓度为40~100μg/ml,能沉淀肝糖原,凝集羊、马、狗、兔、猪、大鼠、小鼠、豚鼠等动物及人红细胞。 Cy3标记的Con A具有较高的荧光强度和良
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    有机奶推荐哪款?
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    human-HSA/AP, 碱性磷酸酶标记人血清白蛋白 别称: AP标记人血清白蛋白 简介: AP标记的人血清白蛋白(HSA-AP)是一种常用的生物标记物,用于标记和检测人血清白蛋白(HSA)。AP是指磷酸酶,这种标记通常是通过将磷酸酶连接到HSA分子上而形成的。 HSA-AP的应用广泛,例如在免疫分析中,可以用于检测和定量HSA的含量和分布;在细胞生物学中,可以用于研究HSA在细胞内的功能和作用机制。由于AP标记的HSA具有较高的特异性和灵敏度,因此它也被用于制备
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    男士为什么要补充叶酸有什么好处吗?
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    蛋白标记iFluor 750-标记链霉亲和素偶联物,可用于? iFluor 750-标记链霉亲和素偶联物是一种高灵敏度的荧光标记试剂,它结合了链霉亲和素的高亲和力和荧光染料的特性。链霉亲和素是一种生物素结合蛋白,能够与生物素、荧光染料标记的生物素、以及其他生物素类似物进行特异性的结合。这种偶联物通常用于生物分子检测、蛋白质相互作用研究、免疫分析、荧光成像等应用中。 iFluor 750-标记链霉亲和素偶联物具有高亮度、长波长和低背景干扰的优点
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    吲哚菁绿标记胶原蛋白,ICG-Collagen试剂是什么? 吲哚菁绿(Indocyanine Green,ICG)是一种近红外荧光染料,通常用于生物医学和临床成像。它在近红外光谱范围内具有激发和发射荧光的特性,这使得它在体内成像中有一些优势,因为近红外光可以更深入组织中,而且背景信号较低。 胶原蛋白是一种结构蛋白,是组成结缔组织的主要成分。结缔组织包括皮肤、骨骼、血管壁等,胶原蛋白对于维持组织的结构和弹性至关重要。 将吲哚菁绿标记胶原蛋白的意
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    膜联蛋白V,FITC标记,是一种在细胞膜上广存在的磷脂结合蛋白 膜联蛋白V(Annexin V)是一种在细胞膜上广存在的磷脂结合蛋白,参与细胞凋亡、信号转导、细胞骨架重组等多种生物学过程。FITC(荧光异硫氰酸酯)是一种荧光染料,可以通过共价键与蛋白质或核酸等生物大分子结合,形成荧光标记物。 FITC标记是一种常用的生物分子标记技术,广应用于细胞生物学、分子生物学、免疫学等领域的研究中。FITC标记可以使被标记的蛋白质或核酸等生物大分子具有
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    酶标记试剂Transferrin-Peroxidase, 转铁蛋白偶联过氧化物酶应用 描述: 转铁蛋白偶联过氧化物酶是一种酶标记试剂,它是由转铁蛋白与过氧化物酶组成的偶联复合物。这种试剂在生物医学研究中广应用于免疫组织化学、蛋白质印迹、基因表达分析等领域。通过使用这种试剂,研究人员可以更准确地检测细胞或组织中是否存在目标蛋白质或基因。 转铁蛋白是一种铁转运蛋白,它负责将铁从一个细胞转移到另一个细胞。过氧化物酶则是一种酶,可以催化过
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    iFluor 820标记链霉亲和素偶联物,蛋白质iFluor 820-streptavidin 描述: Fluor 820-streptavidin是一种用于荧光标记的生物试剂。它基于 streptavidin 和 iFluor 820 荧光染料的结合,能够在各种生物实验中实现灵敏、快速的荧光标记。 iFluor 820-streptavidin具有较高的荧光亮度和稳定性,能够在各种实验条件下保持稳定的荧光信号。此外,它还具有较高的亲和性,能够与各种生物分子进行有效的结合,从而实现对各种生物样品的荧光标记。 在生物实验中,iFluor 820-streptavidin
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    中华医学会肝病学分会, 中华医学会消化病学分会.2019年发布的《终末期肝病临床营养指南》提到: 1.蛋白质摄入不足是肝硬化营养不良的重要因素。充足的蛋白质摄入避免了负氮平衡,对肝硬化患者预后有益。建议肝硬化患者摄入蛋白质1.2~1.5 g·kg-1·d-1以维持氮平衡,降低肌肉减少发生率。近年研究显示,低蛋白质饮食及由此导致或加重的肌少症是肝硬化患者,包括经颈静脉肝内门体静脉分流术(TIPS)术后患者发生肝性脑病的独立危险因素。 2.轻度
    BerkeleyDB 11-21
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    哺乳期奶水不够吃什么,各位姐妹们怎么办?
    sbdmeo 11-11
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    四甲基罗丹明Annexin V, TRITC标记,一种检测细胞凋亡的试剂 描述: TRITC(Tetramethylrhodamine isothiocyanate)是一种橙红色荧光染料,常用于标记生物分子,比如蛋白质、抗体等。TRITC标记的Annexin V蛋白主要用于细胞凋亡的研究。 Annexin V是一种能够结合在细胞膜上外翻的磷脂酰丝氨酸(PS)的蛋白质,而PS的外翻是细胞凋亡的一个标志。将TRITC与Annexin V结合,形成TRITC-Annexin V复合物,可以使这个复合物在激发时发出橙红色的荧光。 通过观察标记了TRITC的Annexin V
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    佳敏思乳铁蛋白怎么吃?
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    PEG-NH2 coating Fe3O4 nanoparticles(150nm)可以靶向蛋白 描述: 通过连接适当的靶向分子(例如抗体、配体等)到氨基官能团上,可以实现颗粒的特异性靶向,用于针对性地靶向生物体内的特定细胞或组织。 微乳液法是以乳浊液的方式配合表面活性剂,将一种液体分散在另一种液体中,通过液滴内反应的方式合成四氧化三铁纳米颗粒的方法。 将A与B两种液体在表面活性剂溶液中混合,通过搅拌的方法将两种液体的液滴混合成为单一反应体系,然后经反应成
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    化合物Azido-mono-amide-DOTA,Azido-MMA-DOTA可以标记蛋白 Azido-mono-amide-DOTA(缩写为 Azido-MMA-DOTA)属于一种金属离子螯合剂。它是以DOTA(1,4,7,10-四乙酸-1,4,7,10-四氢吡啶-1,4,7,10-四甲酸二酰胺)为基础结构,并在其中含有一个azide基团(-N3)和一个单一的酰胺基团(mono-amide)。这种结构使得它能够有效地与金属离子形成稳定的配合物。 Azido-mono-amide-DOTA(Azido-MMA-DOTA)的合成通常需要经过多步的有机合成反应。以下是一种可能的合成路线,供参考: 合成MMA-DOTA: a.
    昊然生物 10-11
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    酶标记HRP-Insulin(Ins),辣根酶标记胰岛素具有高灵敏度 辣根酶标记技术是一种在生物学和生物化学研究中常用的实验技术,它的优势包括: 高灵敏度:辣根酶(horseradish peroxidase,简称HRP)标记的抗体或分子探针可以产生强烈的荧光或发光信号,因此可以检测到低浓度的靶分子或分析目标。 可视化和定量:HRP标记的试剂可以通过显色反应或荧光测量来可视化和定量目标分子,从而提供定量数据。 高特异性:HRP标记的抗体或分子探针通常具有高度特异性
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    LMG-BSA,BSA,leuco-Malachite Green Labeled ,无色孔雀石绿标记牛血清白蛋白 无色孔雀石绿(Coomassie Brilliant Blue,通常称为孔雀石绿)通常是一种用于蛋白质电泳分析的染色剂,它可用于可视化蛋白质带。运用荧光光谱和紫外.可见吸收光谱研究了在缓冲溶液中不同温度下孔雀石绿(MG)与牛血清白蛋白(BsA)之间的相互作用.实验结果表明,MG对BSA的内源荧光猝灭为静态猝灭过程.测定了该反应在不同温度下的结合常数Ka,Ka分别为7.69x104 L·mol-1 (10℃)、5.31x104L·mol-1(20℃)和4
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    产后补充营养为什么强调要均衡?
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    哺乳期妈妈怎么补充营养?
    爽夭夭 9-10
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    Alexa Fluor 488-Streptavidin,AF488-SA Alexa Fluor 488荧光染料常常用于标记蛋白质,以进行蛋白质可视化、定量和追踪。Alexa Fluor 488是一种强烈的绿色荧光染料,具有许多优点,使其成为生物学和生物化学研究中的常用选择: Alexa Fluor 488可以与分子中的胺基官能团发生共轭反应,使其能够与蛋白质中的氨基酸残基(通常是赖氨酸)共轭,从而实现对蛋白质的标记。 光稳定性: Alexa Fluor 488具有较好的光稳定性,这意味着它在长时间观察或成像实验中表现出较少
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    产后有必要吃营养品吗?
    jobxts 9-1
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    孕期补铁有推荐的产品?
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    DTPA-PEG-C18 Stearic Acid 二乙基三胺五乙酸-聚乙二醇-硬脂酸 C18 Stearic Acid 是指一种含有18个碳原子的硬脂酸(Stearic Acid)。硬脂酸是一种饱和脂肪酸,其化学式为C18H36O2,结构式为CH3(CH2)16COOH。这意味着硬脂酸分子由一个18个碳原子的长链构成,其中包括一个羧基(-COOH)官能团和一个饱和烷基链。 C18 Stearic Acid 在自然界中广存在于植物和动物脂肪中。它具有多种应用,如在食品工业、化妆品制造、工业生产和药物制剂中。硬脂酸的18个碳原子的烷基链赋予
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    Cyclodextrin-PEG-Streptavidins 环糊精-聚乙二醇-链霉亲和素 链霉亲和素(Streptavidin)是一种细菌蛋白质,属于链霉菌(Streptomyces avidinii)产生的一类蛋白质。链霉亲和素是一种四聚体,每个单体分子都能够紧密结合四个生物素分子(biotin),形成稳定的结合复合物。 链霉亲和素与生物素的结合非常牢固,属于高亲和力的生物相互作用。这种亲和力使得链霉亲和素在生物学和生物化学实验中得到广应用,特别是用于蛋白质、核酸和细胞的检测、纯化和标记等
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    聚乙二醇修饰的传感器及其检测凝血酶的方法利用石墨烯氧化物淬灭荧光的特性,采用FAM标记的核酸适配体序列与凝血酶特异性结合,通过FAM荧光的淬灭与恢复,能高灵敏度,快速,低成本地实现凝血酶的微量检测,通过加入聚乙二醇,将石墨烯氧化物-核酸适配体传感器对凝血酶检测限提高至0.01nM. 瑞禧WFF.2023.7
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    聚乙二醇及其衍生物如聚乙二醇对甲苯磺酸酯、羧基化聚乙二醇和氨基化聚乙二醇等都应用于环氧树脂固化剂、喷涂弹性体例、生物医药“如生物活性物质固定化载体方面。聚乙二醇对甲苯磺酸酯两端拥有活性较高且易于离去的对甲苯磺酰氧基团,因此聚乙二醇对甲苯磺酸酯是端氨基聚乙二醇制备重要的中间活性体。 瑞禧WFF.2023.6
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    TCO-PEG-Concanavalin A 反式环辛烯-聚乙二醇-刀豆球蛋白A 刀豆球蛋白A(ConA),系从刀豆中提取的一种外源凝集素.ConA与异硫氰酸荧光黄(FITC)结合成荧光刀豆球蛋白A(FITC-ConA),广用于细胞及组织切片染色与细胞膜上糖蛋白或糖酯的定位.研究了刀豆球蛋白A(ConA)在裸银电极上的直接电化学行为,在pH=7.0的KH_2PO_4-K_2HPO_4缓冲溶液中,ConA在裸银电极上有一对准可逆的氧化还原峰,当扫描速度为20mV/s,ConA的浓度为1×10~(-6)mol/l时,峰电位分别为+0.24V(氧化峰)和+0.06V(还原峰)vs.SEC.动力
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    蛋白质是构成生命物质基础的一种有机大分子,也是生命活动的主要承担者,可以说没有蛋白质就没有生命,它是与生命及与各种形式的生命活动紧密联系在一起的物质。人体中的每一个细胞和所有重要组成部分都有蛋白质的参与,蛋白质占据人体重量的18%左右。 人体内蛋白质的种类很多,毛发、皮肤、肌肉、骨骼、内脏、大脑、血液、神经、内分泌等都是由蛋白质组成,在体内不断进行代谢与更新,补充蛋白质也是有效补充人体所需营养的主要方
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    大佬们小白求助有做过蛋白纯化的同学吗 我用的碱提酸沉 NaoH提取 用HCL调至等电点,但不知道为啥 我找不到等电点 我做了PH2.5-6,每个PH下蛋白沉淀都差不多一样少 测上清液蛋白浓度也很高 这是为啥啊 求助求助
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    大佬们小白求助有做过蛋白纯化的同学吗 我用的碱提酸沉 NaoH提取 用HCL调至等电点,但不知道为啥 我找不到等电点 我做了PH2.5-6,每个PH下蛋白沉淀都差不多一样少 测上清液蛋白浓度也很高 这是为啥啊 求助求助
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    哪个大佬可以看看这道题怎么做吗 在NCBI上找了很久,不知道哪个才是,求求了
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    中国生物复合酶精品应用单位。
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    中科龙门奇苑酶迪(辽宁)科技有限公司创国际品片的生物基新材料、新能源系列产品。
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    中科龙门肽素技术工程系列知识产权:中科龙门奇苑酶迪(辽宁)科技有限公司。
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    今天10块钱,买了一脸盆,回家放盐再烧煮,炒菜,感觉能吃很久,请问猪血里的蛋白质咋样,能常吃吗?因为听说嘌呤不高
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    高蛋白,高营养价值 无过敏源,过敏孩子最佳的蛋白替代 特别添加日本蛋白消化酵素,非常利于消化吸收 无麸质、无乳糖,腹泻期间也可放心食用 自然来源,非转基因,给予孩子最佳呵护 独特的味道和功能,同时兼顾孩子的口感和生理需求 添加珍贵海藻DHA、卵磷脂强化营养 无添加人工香料及蔗糖 符合素食要求,所有人群都可安全食用
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    在生物体内,细胞区隔化使得不同的细胞器拥有各自的蛋白质系统。细胞器是一种动态的结构,如内质网、细胞核和高尔基体等,其组成蛋白质中,除了驻留蛋白质之外,还包括穿梭蛋白质和瞬间相互作用的蛋白质。随着近年来分子生物学、分子遗传学、遗传工程等学科的发展,对各种细胞器所包含的生物大分子,如核酸、蛋白质等的研究工作日益增多,分离各种细胞器上的各类特异性蛋白质已成为生物大分子制备工作的重要内容,掌握这些蛋白质的特异性有助于

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