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    脱氧核糖核酸DNA修饰MOF-5薄膜,MIL-89薄膜,ZIF-11薄膜,MIL-53薄膜等金属有机骨架薄膜

    作者:NG体育 发布时间:2022-08-10 14:54:10 次浏览

    脱氧核糖核酸DNA修饰MOF-5薄膜,MIL-89薄膜,ZIF-11薄膜,MIL-53薄膜等金属有机骨架薄膜 脱氧核糖核酸(英文DeoxyriboNucleicAcid,缩写为DNA)是生物细胞内含有的四种生物大分子之一核酸的一种。DNA携带有合成RNA和蛋白质所必需的遗传信息,是生物体发育和正常运作必不可少的生物大分子。DNA由脱氧核苷酸组成的大分子聚合物。脱氧核苷酸由碱基、脱氧核糖和磷酸构成。其中碱基有4种:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。 脱氧核糖核酸(DNA)的理化性质 DNA是高分子聚合物,其溶液为高分子溶液,具有较高的粘度,可被甲基绿染成绿色。DNA对紫外线(260nm)有吸收作用,利用这一特性,可以对DNA进行含量测定。当核酸变性时,吸光度升高,称为增色效应;当变性核酸重新复性时,吸光度又会恢复到原来的水平。较高温度、有机溶剂、酸碱试剂、尿素、酰胺等都可以引起DNA分子变性,即DNA双链碱基间的氢键断裂,双螺旋结构解开—也称为DNA的解螺旋。 金属有机框架(MOFs)材料兼具无机材料及有机材料的特点,结构多样,主要特点有以下几个方面。 (1)结构的明确性:可以通过X-射线单晶衍射分析来确定MOFs材料的具体结构,为构效关系提供直接的证据。这是传统多孔材料无法比拟的优势。 (2)可设计性:与传统活性炭、分子筛等多孔材料相比,MOFs材料可以通过对有机配体的选择及金属离子、金属簇的选择进行定向合成。通过对次级构筑单元(SBU)的合理设计,MOFs材料甚至可以进行模块化合成 (3)可修饰性:构筑MOFs结构的有机配体可以进行合适的设计与修饰,从而将不同的功能基团引入MOFs结构中;金属离子或金属簇也可以进行合理的选择;MOFs材料合成后,还可以通过各种有机反应对MOFs材料的内壁进行后修饰。 (4)结构的多样性:MOFs材料是由有机配体和金属离子/金属簇构成,无数的有机配体以及大量可选择的金属离子/金属簇可以构筑出结构丰富、性能各异的MOFs材料。特别是辅助配体及混金属结构的加入,拓展了MOFs的多样性。 (5)多孔性:大多数MOFs材料由于有机配体的支撑而具有孔道/空隙,而且MOFs材料的孔径、孔隙率及孔壁性质均可以通过有机配体的合理设计、金属源的合理选择而进行调控。因此,MOFs材料是催化、吸附分离等领域的多孔材料之一。 (6)不饱和的金属位点:由于N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、水、乙醇等小溶剂分子的存在,未饱和的金属中心与其进行结合来满足配位需求,经过加热或真空处理后可以去除这些溶剂分子,从而使不饱和金属位点暴露。 供应活性基团修饰DNA(脱氧核糖核酸);荧光素修饰标记DNA;DNA修饰贵金属纳米颗粒;DNA修饰金属有机框架物薄膜等等定制服务。 DNA(脱氧核糖核酸)定制产品目录: 脱氧核糖核酸DNA修饰Cu-MOF薄膜 DNA偶联Zn TCPP@MOF薄膜 脱氧核糖核酸DNA修饰MOF-199/Ni薄膜 脱氧核糖核酸DNA修饰UiO-66金属有机骨架薄膜 DNA修饰UiO-66-NH2薄膜 DNA修饰ZIF-67薄膜 脱氧核糖核酸DNA修饰ZIF-8薄膜 DNA修饰MOF-5薄膜 脱氧核糖核酸DNA修饰MIL-89薄膜 脱氧核糖核酸DNA偶联Pd-MOF薄膜 脱氧核糖核酸DNA修饰ZIF-11薄膜 DNA脱氧核糖核酸修饰MIL-53薄膜 MIL-68薄膜包裹脱氧核糖核酸DNA MIL-101薄膜修饰脱氧核糖核酸DNA UiO-66薄膜修饰脱氧核糖核酸DNA DNA修饰ZIF-71薄膜 DNA修饰HKUST-1薄膜 DN改性MIL-53(Fe)薄膜 DNA修饰MOF-5薄膜 DNA偶联Mg-MOF-74薄膜 DNA修饰uio-66薄膜 DNA偶联UiO-67薄膜 厂家: 以上资料来自小编axc,2022.07.26 温馨提示:以上文中提到的产品仅用于科研,不能用于人体
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