环糊精吧
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    食品级的环糊精粗提液,要求杂质较多,含有伽马环糊精、被他环糊精和阿尔法环糊精
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    128446-35-5,羟丙基倍他环糊精 简介: 羟丙基-β-环糊精(hydroxypropyl-β-cyclodextrin,HP-β-CD)是一种环糊精的衍生物,其中的β(beta)表示它是β-环糊精的一种修饰形式,而羟丙基(hydroxypropyl)则表示在环糊精分子上的一种化学修饰基团。 在羟丙基-β-环糊精分子中,环糊精的特定碳原子上连接有羟丙基基团。这种化学修饰赋予了羟丙基-β-环糊精一些特别的性质。由于羟丙基基团的引入,这种环糊精分子在水溶液中更容易溶解,并且具有更好的亲水性。
    昊然生物 11-20
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    高对称十八面体PEG coating Fe3O4 nanoparticles(10nm) 在β-环糊精作保护剂条件下,制备了高对称的十八面体四氧化三铁(Fe3O4)纳米材料.通过胶体化学方法,合成了一系列不同起始计量比的聚乙二醇(PEG)和Fe3O4纳米粒子复合物(CM-1-CM-4). 这些PEG复合材料展示出重要特性:首先,它们的表面形貌依赖于Fe3O4的计量;其次,PEG的熔化过程受Fe3O4的影响,并且直接与Fe3O4的含量相关。 进一步研究表明,除CM-4外,Fe3O4的引入导致PEG结晶度下降,而且Fe3O4纳米粒子量越少,降低幅度越大;更
    今年十八 10-19
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    超顺磁性纳米粒HP-β-CD-GO/Fe3O4,α-CD/Fe3O4/GO,环糊精/石墨烯/Fe3O4 描述: 用环糊精-石墨烯超分子体系负载 Fe3O4磁性纳米氧化物粒子,极大的利用了石墨烯本身的功能化属性以及磁性吸附剂容易被分离和恢复的特性,赋予石墨烯/Fe3O4复合体系新的性质和功能,用于处理油田污水中的聚合物 HPAM。此外,由于氧化石墨烯含有大量的含氧官能团,除了能高效吸附极性有机分子外,也能通过静电引力和配位键与金属离子尤其是多价金属离子结合,以达到处理重
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    甲基-β-环糊精,128446-36-6,甲基cyclodextrin环糊精的应用 甲基-β-环糊精是一种化学化合物,属于环糊精(cyclodextrin)家族中的一员。环糊精是一类环状糖类分子,通常由若干葡萄糖分子组成,具有空心的环状结构。在甲基-β-环糊精中,一些氢原子被甲基基团取代,从而形成了特定的分子结构。 甲基-β-环糊精通常用作分子识别和包结化合物的载体。由于其空心结构和疏水性特点,它可以将一些分子或化合物的非极性部分包容在其内部,而将极性部分暴
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    Cyclodextrin-PEG-Raltitrexed 环糊精-聚乙二醇-雷替曲塞 雷替曲塞是一种药物,环糊精可以包载药物。环糊精包载药物的过程可以具有以下好处: 溶解性改善: 环糊精可以将溶解度较低的药物包载到其内部空腔中,从而提高药物在水中的溶解度。这对于一些难溶于水的药物来说特别有益,因为增加了它们在体内的吸收和生物利用度。 稳定性提高: 环糊精可以保护药物分子,防止其在环境中受到光、热、氧化等因素的影响而降解。 控制释放: 环糊精包载药
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    Cyclodextrin-PEG-BSA, 环糊精-聚乙二醇-牛血清白蛋白 环糊精可以用于蛋白质修饰。环糊精是一种宏观分子包结体,其特别的空腔结构可以与一些小分子、离子或疏水性物质相互作用。在生物医学研究中,环糊精可以被用作载体或配体,与蛋白质相互作用,从而实现蛋白质的修饰、保护、传递或分离纯化等目的。 一些研究利用环糊精对蛋白质进行修饰或保护,例如将蛋白质与环糊精结合,形成稳定的复合物,从而改变蛋白质的溶解性、稳定性和功能。此
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    环糊精TCO-PEG-Cyclodextrin、DTPA、Deferoxamine,点击化学PEG 聚乙二醇对番茄红素的β-环糊精包合物的修饰的研究,番茄红素具有良好的生理功能.实验得知当环糊精为0.5g时,zui佳温度为60度,zui佳时间为60分钟,zui佳比例PVA为环糊精的1.5%,环糊精与番茄红素比例为100:1,zui佳条件下包合率可以达到47.38%。β-环糊精(β-CD)由7个-D-吡喃葡萄糖通过1-4糖苷键连接而成。环糊精具有具有外部亲水、内部疏水的结构,使其可以包合多种尺寸适宜的客体分子。 环糊精(Cyclodextrin,CD)
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    CD-PEG-NHS,Cyclodextrin-PEG2k-NHS ,环糊精-聚乙二醇-活性酯 环状糊精(Cyclodextrin,简称CD),是由环糊精葡萄糖转移酶(CCT)作用于淀粉所产生的一组环状低聚糖,常见的有a-CD, β-CD和y-CD,它们分别是由6个、7个或8个葡萄糖基单元以a-1,4-糖苷键联结而成的,分子形状都是略呈锥形的圆环。环糊精分子上的羟基在适宜条件下可以和其他化合物反应得到衍生物。环糊精衍生物可分为亲水、疏水、离子型。环糊精以其具有的包合特性而引人注目,已被广地应用于化学分离及分析
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    Ox-bCD/氧化敏感的oxidativelyresponsive β-CD 环糊精 环糊精(cyclodextrin, CD)是直链淀粉在芽孢杆菌产生的环糊精葡萄糖基转移酶作用下产生的一系列的环状低聚糖的总称,其结构是葡萄糖单元通过1,4-α-糖苷键连接的环状分子,环糊精具有的良好的生物相容性,且疏水性空腔具有对小分子客体的包合能力,因此,利用环糊精空腔的包合作用组装纳米粒子作为药物载体,并且运用特定基团对外界环境的刺激响应性来控制药物的释放,可以为药物载体的合成领域提供一个新的
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      麦芽糊精与β环糊精不是同一种物质,麦芽糊精是指以淀粉为材料,经酸法或者酶法低程度水解,得到的DE值在20%以下的产品。CD是有六个以上葡萄糖通过α-1,4糖苷键连接而成的环状麦芽低聚糖。   麦芽糊精是一个总称包括β环糊精,是麦芽糊精中的一种。β环糊精成环的分子结构,好象杯子那样,中 心位置能吸附香精等小分子常常用来固香。   所以β环糊精与麦芽糊精并不是一种物质,而是属于包含的关系,大家要了解清楚。 摘自:http://www.zbqh
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      环糊精是一种圆筒状结构的化学品,在圆筒的上部连接着氢氧基,在圆筒的下部(窄口一侧)连接着醇基。所以从分子整体来看它是亲水性的,可溶于水。实践证明,能被环糊精包接的物质很多,除有机物外,各种气体、卤素和无机物等亦能被包接。在很多情况下,被包接的物质,对光、热和氧化剂更加稳定;被包接物难   以蒸发、挥发和升华;被包接的溶解度、气味、颜色和香味,在水中的分散性常常改变,它在很多方面的应用正是基于这
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      接触过环糊精的人们应该比较了解,产品在各个行业中的使用还是比较广泛的,特别是在医药跟食品添加剂方面是比较多的。其实产品不仅仅在医药行业,在包装行业也有着比较多的使用,特别是在食品包装行业,这项技术主要是利用环糊精对材料中残留有机醛等化合物的吸收,主要是用来去除食品包装中的一些异味的,避免这些影响到产品本身的味道。   1.含有环糊精包装材料的渗透性   2.环糊精应用于食品抗菌包装体系   3.抗氧化食品
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    多分散金纳米粒子PATP-AuNPs-ASA修饰柠檬酸/巯基苯胺 纳米金颗粒是指直径在1-100 nm的微小纳米金粒子,具有高电子密度、介电特性和催化等性质。研究了柠檬酸分子修饰的金纳米粒子在不同pH值下的响应行为,结果表明,由于氢氧根离子的竞争性抑制作用,随着pH值的升高,铜离子诱导的金粒子聚集方式从团簇-团簇(cluster-cluster)机制转变为团簇-粒子(cluster-particle)机制。金纳米颗粒根据其单分散性,可以分为多分散金纳米颗粒和单分散金纳米颗粒。多分散纳米颗
    昊然生物 12-29
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    羟丙基贝塔环糊精CM-HP-β-CD/OVA-CM-HP-β-CD/-CS偶联蛋白/多糖 合成β-CD二取代衍生物CM-HP-β-CD。采用核磁确定CM-HP-β-CD中羧甲基的取代度DSCM = 5.7,羟丙基的取代度DSHP=2.9。制备OVA-β-CD及OVA-CM-HP-β-CD两种包合物,测定其表观包合常数Kc分别为 3.5×103 M-1 和 2.1×104 M-1。采用等摩尔系列法测定 OVA-β-CD 和 OVA-CM-HP-β-CD形成的z佳包合比均为10:1。采用扫描电镜(SEM)和热重分析(TGA)对包合物的结构进行表征。TGA结果表明,OVA-β-CD的热解温度比OVA提g29.5℃,OVA-CM-HP-β-CD的热解温度比O
    昊然生物 12-12
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    环糊精聚合物修饰GS-CDP-MWCNTs/Cu2+ 金属离子 通过将石墨烯(GS)和碳纳米管(MWCNTs)溶解分散在含有环糊精 及环糊精聚合物(CDP)的混合溶液中制备了GS-CDP-MWCNTs 纳米杂化材料, 并应用于修饰玻碳电极,制得响应快,选择性好和稳定性高的生物传感器.实验 通过扫描电子显微镜(SEM)对该杂化材料进行了表征.在z优的实验条件下, 用循环伏安法(CV)对三种物质进行了测定。,出现三个明显的氧化峰说 明该传感器对AA, DA, 和NO2-可以进行同时检测,并且其浓度和氧化峰电流都 呈
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    倍他环糊精CTAB-β-CD-MWNTs偶联茶树油复合物/碳纳米管/荧光/多肽 称取β-环糊精适量,置于三口烧瓶,加入相应量的蒸馏水,加热溶解,制成环糊精饱和溶液。量取茶树油1.00 mL,按相应比例用无水乙醇稀释,用注射器将挥发油稀释液缓缓注入保持1定温度的饱和β-环糊精溶液中,边注边搅拌,并继续恒温搅拌至规定时间,自然冷却至室温,放入4℃冰箱冷藏24 h,抽滤,水洗涤后再用乙酸乙酯洗涤3次(每次10 mL),得沉溶物。50℃千燥4h至恒重,即得包合物。 相关内容:
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    磺丁基倍他环糊精钠 羟丙基倍他环糊精 甲基倍他环糊精 水溶性聚合环糊精
    volca_no710 10-25
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    羟乙基倍他环糊精 英文名称:Hydroxyethyl Beta Cyclodextrin CAS NO:128446-32-2 化学式 C56H98O42 分子量 1443.35 熔点 260 °C (dec.)(lit.) 外观形状:白色粉末、无毒、无嗅、微甜 应用: 在食品及香料领域,可提高营养分子的稳定性和长效性,可掩盖或矫正食品营养分子的不良气味和口味。 在化妆品领域,可降低化妆品中有机型分子对皮肤粘膜组织的刺激,增强物质的稳定性,防止营养成分的挥发、氧化。
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    环糊精是直链淀粉在由芽孢杆菌产生的环糊精葡萄糖基转移酶作用下生成的一系列环状低聚糖的总称,其复合物存在于天然,也可以人工合成。工业上不少染料都是以环糊精作基体,而不少有医疗功效的药用植物,如芦荟都含有环糊精复合物。复旦复达检测中心可提供相关检测相关服务,具备专业的CMA/CNAS资质认可、实验室设施完备、强大的项目专家检测团队,致力于成分检测、配方分析、元素分析、工业诊断、未知物分析等服务。【检测咨询热线:1
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    葡聚糖修饰的β-环糊精, MW:500000 Dextran-β-Cyclodextrin 先将二乙氨基乙基葡聚糖凝胶于-20℃迅速冷冻,再进行冷冻干燥,得到多孔二乙氨基乙基葡聚糖凝胶;按如下组成加入,N,N-二甲基甲酰胺:50~60%,乙二醇二缩水甘油醚:8~15%,β-环糊精:10~20%,搅拌溶解后,升温至50±2℃恒温,搅拌,回流反应2~4h,再加入多孔二乙氨基乙基葡聚糖凝胶:15~25%,各组分之和为百分之百,于75~85℃恒温,搅拌,回流反应18~24h,取出后放真空干燥箱中干燥,得到β-环糊精修饰多孔葡聚糖凝胶吸附剂.该吸附剂
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    全氨基-倍他-环糊精,6-NH2-Cyclodextrin-β(全取代),单Amine 产品名称:单(6-氨基-6-去氧)-β-环糊精 英文名称:mono(6-amino-6-deoxy)-beta-cyclodextrin 别名:单氨基倍他环糊精 CAS号:29390-67-8 分子式:C42H71NO34 分子量:1134 纯度:>98% 溶解度:可溶于水 贮存:遮光、室温,密闭保存。 应用:试剂 特点及用途: 氨基-β-环糊精在中性或酸性pH条件下可以质子化,与带负电荷客体分子具有很好的复合能力。 氨基是一个很好的键链基团,可以和羧酸、酯、酐、醛、酮、
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    中文名称:β-环糊精-壳聚糖 英文名称:β-Cyclodextrin-chitosan 分子量:200k 分子式:/ CAS:/ 纯度:98% CAS : 分子量: 400、600、1K、2K、3.4K、5K、10K 状态:液体或者固体。 溶解性:溶于DMSO,DMF,DCM,水。分散度(PDI):≤1.05 保存:避光除湿,-20°条件下长期保存 注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。 对β-环糊精进行羧甲基化,酰氯化,再通过酰胺化反应使之接枝到壳聚糖分子结构上,合成一种新型的化学修饰β-环糊精接枝壳聚糖.研究了其对水溶液
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    磺丁基-β-环糊精原料厂家
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    分子世界如此的神奇,几个葡萄糖分子一起手拉手,就变成了环糊精-一种桶一样的分子结构,可以把各种各样的小分子装在桶里面,把原来不溶于水的东西使他们变得可溶。把不稳定的化合物变得稳定,对 就是如此神奇, 环糊精衍生物是在天然环糊精的基础上做了一些修饰,从而改变了天然环糊精的一些特性,变得更适宜使用,用途比较广泛的是羟丙基-β-环糊精(HPBCD)和磺丁基-β-环糊精(SBECD),有需要样品的,或者了解更多环糊精相关知识的可以联

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