DSG [二(N-琥珀酰亚胺基)戊二醛] CAS 79642-50-5 货号4520-AAT Bioquest荧光染料

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DSG [二(N-琥珀酰亚胺基)戊二醛] CAS 79642-50-5

DSG [二(N-琥珀酰亚胺基)戊二醛] CAS 79642-50-5

DSG [二(N-琥珀酰亚胺基)戊二醛] CAS 79642-50-5    货号4520 货号 4520 存储条件 在零下15度以下保存
规格 25 mg 价格 1008
Ex (nm) Em (nm)
分子量 326.26 溶剂 DMSO
产品详细介绍

简要概述

DSG [二(N-琥珀酰亚胺基)戊二醛]是美国AAT Bioquest生产的荧光探针,DSG是二琥珀酰亚胺基戊二酸酯,一种简单的同双功能交联剂,基于5-(7.7埃)间隔臂两端的胺反应性N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯基。它用于交联具有胺部分的分子。DSG是细胞膜可渗透的。它用于ChIP分析以确定DNA-蛋白质结合相互作用。DSG交联剂必须溶解在有机溶剂(如DMSO或DMF)中,然后加入到水性交联反应中。我们的内部研究表明,DSG交联的肽结合物具有更好的稳定性,并倾向于产生高特异性的抗体。金畔生物是AAT Bioquest的中国代理商,为您提供最优质的DSG [二(N-琥珀酰亚胺基)戊二醛]。 

产品说明书

样品实验方案

1.制备含胺蛋白质的缀合缓冲液,蛋白质-NH 2 (缓冲液A):磷酸盐缓冲盐水(PBS,pH 7.2)或pH值为7.2至8.0的其他无胺缓冲液可用于此。

注意:避免在缀合过程中含有伯胺(如Tris或甘氨酸)和巯基的缓冲液,因为它们会与预期的反应竞争。如有必要,将样品透析或脱盐至适当的缓冲液如PBS中。

 

2.制备含巯基蛋白质的缀合缓冲液,蛋白质-SH(缓冲液B):pH为6.5-7.5的不含巯基的缓冲液可用于此。

注1:在缀合过程中避免使用含有巯基的缓冲液,因为它们会与预期的反应竞争。如有必要,将样品透析或脱盐至适当的缓冲液如PBS中。

注2:加入1-5mM EDTA有助于螯合二价金属,从而减少含巯基蛋白质中的二硫化物形成。

 

3.准备脱盐柱,将改性蛋白与过量交联剂和反应副产物分离。

 

4.在其缀合缓冲液A和缓冲液B中制备含胺蛋白质(蛋白质-NH2)和含巯基蛋白质(蛋白质-SH)溶液。

 

5.制备蛋白质1-NH 2 -SMCC(或SMCC Plus)缀合物:将适量的SMCC(或SMCC Plus)加入到缓冲液A中的含胺蛋白质溶液中。蛋白质-NH 2的浓度 决定SMCC(或SMCC Plus)摩尔过量使用。SMCC(或SMCC Plus)摩尔过量的建议体积如下,但最佳比例必须使用目标蛋白质通过实验确定:

  • 蛋白质样品<1 mg / mL使用40-80倍摩尔过量。
  • 1-4 mg / mL的蛋白质样品使用20倍摩尔过量。
  • 5-10 mg / mL的蛋白质样品使用5至10倍摩尔过量。

 

6.将上述反应混合物在室温下孵育30-60分钟或在4℃孵育2-4小时。

注1:为了在完成前停止缀合反应,加入含有还原半胱氨酸的缓冲液,其浓度比Protein-SH的巯基浓度高几倍。

注2:可以通过电泳分离和随后的蛋白质染色来估计缀合效率。

 

7.使用用共轭缓冲液A平衡的脱盐柱除去多余的SMCC(或SMCC Plus)。

 

8.将含硫醇(蛋白-SH)和脱盐的含胺蛋白(蛋白-NH 2)SMCC(或SMCC Plus)缀合物混合并混合,摩尔比对应于最终缀合物所需的摩尔比,并与亲属一致两种蛋白质上存在的巯基和活化胺的数量。

注意:与马来酰亚胺部分反应的分子必须具有游离(还原的)巯基。对于蛋白质,在室温下使用5mM TCEP还原二硫键30分钟,然后通过合适的脱盐柱两次。请注意,蛋白质(例如抗体)可能会通过完全还原其二硫键而失活。可以用2-巯基乙胺·HCl(2-MEA)实现IgG中铰链区二硫键的选择性还原。可以使用N-琥珀酰亚胺基S-乙酰硫代乙酸酯(SATA)或2-亚氨基硫杂环戊烷·盐酸盐(Traut’s Reagent)将巯基化合物添加到分子中,后者可以修饰伯胺。

 

参考文献

N-glycan targeted gene delivery to the dendritic cell SIGN receptor
Authors: Kevin Anderson, Christian Fernandez, Kevin G Rice
Journal: Bioconjugate chemistry (2010): 1479–1485

说明书
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5-dR6G,琥珀酰亚胺酯 货号302-AAT Bioquest荧光染料

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5-dR6G,琥珀酰亚胺酯

5-dR6G,琥珀酰亚胺酯

5-dR6G,琥珀酰亚胺酯    货号302 货号 302 存储条件 在零下15度以下保存, 避免光照
规格 5 mg 价格 37200
Ex (nm) Em (nm)
分子量 624.47 溶剂 DMSO
产品详细介绍

简要概述

产品基本信息

货号:302

产品名称:5-dR6G,琥珀酰亚胺酯

规格:5mg

储存条件:-15℃避光防潮

保质期:12个月

 

产品物理化学光谱特性

分子量:624.47

溶剂:DMSO

 

产品介绍

5-dR6G(5-羧基-4,7-二氯罗丹明6G)是四种重要的4,7-二氯罗丹明染料之一,与dR110、dTMR和dROX结合,用作DNA测序的BigDye染料终止剂。ABIPRISM®BigDye 终止子循环测序是DNA测序的经典方法。5-dR6G琥珀酰亚胺酯是BigDye Sanger测序荧光团dR6G颜色最方便的产品。金畔生物是AAT Bioquest的中国代理商,为您提供最优质的5-dR6G,琥珀酰亚胺酯。

 

参考文献

Improved DNA sequencing accuracy and detection of heterozygous alleles using manganese citrate and different fluorescent dye terminators.
Authors: Korch, C and Drabkin, H
Journal: Genome research (1999): 588-95

Peak height pattern in dichloro-rhodamine and energy transfer dye terminator sequencing.
Authors: Zakeri, H and Amparo, G and Chen, S M and Spurgeon, S and Kwok, P Y
Journal: BioTechniques (1998): 406-10, 412-4

说明书
5-dR6G,琥珀酰亚胺酯.pdf

Sulfo-SMCC 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸磺酸基琥珀酰亚胺酯钠盐 CAS 92921-24-9 货号4506-AAT Bioquest荧光染料

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Sulfo-SMCC 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸磺酸基琥珀酰亚胺酯钠盐 CAS 92921-24-9

Sulfo-SMCC 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸磺酸基琥珀酰亚胺酯钠盐 CAS 92921-24-9

Sulfo-SMCC 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸磺酸基琥珀酰亚胺酯钠盐 CAS 92921-24-9     货号4506 货号 4506 存储条件 在零下15度以下保存, 避免光照
规格 1 g 价格 25836
Ex (nm) Em (nm)
分子量 436.37 溶剂 DMSO
产品详细介绍

简要概述

Sulfo-SMCC 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸磺酸基琥珀酰亚胺酯钠盐是美国AAT Bioquest生产的荧光探针,Sulfo-SMCC是SMCC的水溶性形式。它含有胺反应性磺基琥珀酰亚胺酯(SSE)和巯基反应性马来酰亚胺基团。NHS酯在pH 7-9下与伯胺反应形成稳定的酰胺键。马来酰亚胺与pH6.5-7.5的巯基反应形成稳定的硫醚键。SMCC的SSE组与载体蛋白上的赖氨酸残基反应,将它们转化为反应性马来酰亚胺。Sulfo-SMCC是一种广泛用于产生稳定的马来酰亚胺激活的载体蛋白的试剂,其可以自发地与巯基反应。或者,可将这些相对稳定的马来酰亚胺活化的中间体冻干并储存,以便随后与半抗原缀合。金畔生物是AAT Bioquest的中国代理商,为您提供最优质的Sulfo-SMCC 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸磺酸基琥珀酰亚胺酯钠盐。 

产品说明书

样品实验方案

1.制备含胺蛋白质的缀合缓冲液,蛋白质-NH 2 (缓冲液A):磷酸盐缓冲盐水(PBS,pH 7.2)或pH值为7.2至8.0的其他无胺缓冲液可用于此。

注意:避免在缀合过程中含有伯胺(如Tris或甘氨酸)和巯基的缓冲液,因为它们会与预期的反应竞争。如有必要,将样品透析或脱盐至适当的缓冲液如PBS中。

 

2.制备含巯基蛋白质的缀合缓冲液,蛋白质-SH(缓冲液B):pH为6.5-7.5的不含巯基的缓冲液可用于此。

注1:在缀合过程中避免使用含有巯基的缓冲液,因为它们会与预期的反应竞争。如有必要,将样品透析或脱盐至适当的缓冲液如PBS中。

注2:加入1-5mM EDTA有助于螯合二价金属,从而减少含巯基蛋白质中的二硫化物形成。

 

3.准备脱盐柱,将改性蛋白与过量交联剂和反应副产物分离。

 

4.在其缀合缓冲液A和缓冲液B中制备含胺蛋白质(蛋白质-NH2)和含巯基蛋白质(蛋白质-SH)溶液。

 

5.制备蛋白质1-NH 2 -SMCC(或SMCC Plus)缀合物:将适量的SMCC(或SMCC Plus)加入到缓冲液A中的含胺蛋白质溶液中。蛋白质-NH 2的浓度 决定SMCC(或SMCC Plus)摩尔过量使用。SMCC(或SMCC Plus)摩尔过量的建议体积如下,但最佳比例必须使用目标蛋白质通过实验确定:

  • 蛋白质样品<1 mg / mL使用40-80倍摩尔过量。
  • 1-4 mg / mL的蛋白质样品使用20倍摩尔过量。
  • 5-10 mg / mL的蛋白质样品使用5至10倍摩尔过量。

 

6.将上述反应混合物在室温下孵育30-60分钟或在4℃孵育2-4小时。

注1:为了在完成前停止缀合反应,加入含有还原半胱氨酸的缓冲液,其浓度比Protein-SH的巯基浓度高几倍。

注2:可以通过电泳分离和随后的蛋白质染色来估计缀合效率。

 

7.使用用共轭缓冲液A平衡的脱盐柱除去多余的SMCC(或SMCC Plus)。

 

8.将含硫醇(蛋白-SH)和脱盐的含胺蛋白(蛋白-NH 2)SMCC(或SMCC Plus)缀合物混合并混合,摩尔比对应于最终缀合物所需的摩尔比,并与亲属一致两种蛋白质上存在的巯基和活化胺的数量。

注意:与马来酰亚胺部分反应的分子必须具有游离(还原的)巯基。对于蛋白质,在室温下使用5mM TCEP还原二硫键30分钟,然后通过合适的脱盐柱两次。请注意,蛋白质(例如抗体)可能会通过完全还原其二硫键而失活。可以用2-巯基乙胺·HCl(2-MEA)实现IgG中铰链区二硫键的选择性还原。可以使用N-琥珀酰亚胺基S-乙酰硫代乙酸酯(SATA)或2-亚氨基硫杂环戊烷·盐酸盐(Traut’s Reagent)将巯基化合物添加到分子中,后者可以修饰伯胺。

 

参考文献

N-glycan targeted gene delivery to the dendritic cell SIGN receptor
Authors: Kevin Anderson, Christian Fernandez, Kevin G Rice
Journal: Bioconjugate chemistry (2010): 1479–1485

说明书
Sulfo-SMCC 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸磺酸基琥珀酰亚胺酯钠盐 CAS 92921-24-9 .pdf

Amplite 马来酰亚胺定量试剂盒 比色法 货号5525-AAT Bioquest荧光染料

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Amplite 马来酰亚胺定量试剂盒 比色法

Amplite 马来酰亚胺定量试剂盒 比色法

Amplite 马来酰亚胺定量试剂盒 比色法    货号5525 货号 5525 存储条件 在零下15度以下保存, 避免光照
规格 100 tests 价格 2604
Ex (nm) 324 Em (nm)
分子量 溶剂
产品详细介绍

简要概述

Amplite 马来酰亚胺定量试剂盒是美国AAT Bioquest生产的马来酰亚胺定量试剂盒,马来酰亚胺可以在302nm下通过分光光度法直接测定。但是,620M-1cm-1的小消光系数使得该测定不敏感,并且该测定由于在相同波长下的蛋白质吸光度而进一步复杂化。该比色马来酰亚胺测定试剂盒通过首先使样品与过量硫醇反应,然后使用摩尔消光系数为19,800M -1 cm -1的4,4′-DTDP测定剩余的未反应的硫醇来定量马来酰亚胺基团。马来酰亚胺的量计算为所有马来酰亚胺基团完全反应后硫醇的初始量与未反应的硫醇的量之间的差值。用于测定马来酰亚胺基团的该分光光度测定法是反向GSH测定法。它利用了GSH的硫醇与马来酰亚胺部分的高反应性。使样品的马来酰亚胺与GSH形成稳定的硫代琥珀酰亚胺基键。在样品反应完成后,通过使用4,4′-DTDP估算过量的GSH,即反应混合物中剩余的GSH硫醇。滴定与样品反应的GSH的量以确定马来酰亚胺的程度。对于更灵敏的马来酰亚胺定量,我们建议您使用具有更高灵敏度的荧光测定试剂盒#5523。金畔生物是AAT Bioquest的中国代理商,为您提供最优质的Amplite 马来酰亚胺定量试剂盒。 

 

适用仪器


光吸收酶标仪  
吸收: 324nm
推荐孔板 透明底板

产品说明书

样品实验方案

溶液配制

1.储备溶液配制

未使用的储备溶液应分成一次性等分试样,并在制备后储存在-20°C。 避免反复冻融循环。
1. 1 MEA原液(500X):
将200μL蒸馏水加入MEA小瓶(组分A)中。 注意:10μL的500X MEA储备溶液足以进行50次反应(0.5 mL /反应)。 未使用的500X MEA储备溶液应分成单次使用的等分试样,储存在-20℃并避光。

1.2 4,4′-DTDP储备溶液(50X):
将1mL DMSO(组分D)加入到4,4′-DTDP(组分B)的小瓶中,并充分混合。 注意:100μL50X4,4′-DTDP储备溶液足以进行10次反应(0.5 mL /反应)。 未使用的50X 4,4′-DTDP储备溶液应分成单次使用的等分试样,储存在-20℃并避光。

 

2.工作溶液配制

2.1 MEA工作溶液配制:
将10μLMEA储备溶液(500X)加入5mL蒸馏水中,并充分混合。注意:MEA工作溶液不稳定,我们建议随用随配。

 

操作步骤(以下推荐的方案适用于Cuvette)

1.设置3个总SH管:向每个管中加入400μL测定缓冲液(组分C)和100μLMEA工作溶液,并在室温下孵育20分钟。

2.为每个样品设置3个试管:加入0.05mg测试样品和足够的测定缓冲液(组分C),使总体积为400μL/管。向每个管中加入100μLMEA工作溶液,在室温下孵育20分钟。

3.测量作为空白对照的测定缓冲液(组分C)在324nm处的吸光度。

4.在管仍在孵育时(从步骤1开始)继续进行总SH测定。向每个总SH管中加入10μL50X4,4′-DTDP储备溶液,并在室温下孵育2分钟。注意:不要将50X 4,4′-DTDP储备溶液添加到含有样品的试管中。

5.在不洗涤比色杯的情况下测量3个总SH管在324nm处的吸光度。记录读数并将它们平均为“ODTSH”

6.清洁比色皿并读取第一个样品管(来自步骤2)在324nm(OD0)的吸光度,然后加入任何4,4′-DTDP储备溶液(50X)。

7.将10μL4,4′-DTDP储备溶液(50X)加入样品比色杯(来自步骤6)并充分混合。将样品在室温下孵育2分钟并读取324nm处的吸光度(OD)。清洁比色皿,并对剩余的管重复步骤6和7。记录所有读数。

 

数据分析

计算每个样品的马来酰亚胺基团数(曲线作为例子)。

1.计算每个管的ΔOD:

ΔOD= ODTSH – [OD-OD0] = ODTSH + OD0-OD

2.计算每个样品的马来酰亚胺:

(马来酰亚胺的摩尔数)/(共轭物)=([(ΔOD)/(DTDP在324nm的消光系数)]×样品体积(L))/([共轭重量] / [共轭物的分子量])

=([ΔOD÷19,800]×0.51mL÷1000)/([共轭重量mg÷1000] / [共轭物的分子量])

=([ΔOD]×[共轭物的分子量])/([共轭重量mg]×38824)

Amplite 马来酰亚胺定量试剂盒 比色法    货号5525

 

参考文献

Perlecan-targeted nanoparticles for drug delivery to triple-negative breast cancer
Authors: Vidhi Khanna, Stephen Kalscheuer, Ameya Kirtane, Wenqui Zhang, Jayanth Panyam
Journal: Future Drug Discovery (2019)

Conjugation with eight-arm PEG markedly improves the in vitro activity and prolongs the blood circulation of staphylokinase
Authors: Fangbing Qi, Chunyang Hu, Weili Yu, Tao Hu
Journal: Bioconjugate chemistry (2018)

Conjugation with an inulin-chitosan adjuvant markedly improves the immunogenicity of Mycobacterium tuberculosis CFP10-TB10. 4 fusion protein
Authors: Weili Yu, Tao Hu
Journal: Molecular Pharmaceutics (2016)

Moderate PEGylation of the carrier protein improves the polysaccharide-specific immunogenicity of meningococcal group A polysaccharide conjugate vaccine
Authors: Tingting Zhang, Weili Yu, Yanfei Wang, Tao Hu
Journal: Vaccine (2015): 3208–3214

Rapid quantification of maleimide in bioconjuated samples using a novel colorimetric method (TECH2P. 761)
Authors: Jinfang Liao, Haitao Guo, Zhen Luo, Qin Zhao, Jack Diwu
Journal: The Journal of Immunology (2015): 206–7

Successful acquisition of a neutralizing monoclonal antibody against a novel neutrophil-activating peptide, mitocryptide-1
Authors: Tatsuya Hattori, Kenta Nakashima, Takayuki Marutani, Yoshiaki Kiso, Yoshisuke Nishi, Hidehito Mukai
Journal: Biochemical and biophysical research communications (2015): 54–59

CD133-targeted paclitaxel delivery inhibits local tumor recurrence in a mouse model of breast cancer
Authors: Suresh Kumar Swaminathan, Emilie Roger, Udaya Toti, Lin Niu, John R Ohlfest, Jayanth Panyam
Journal: Journal of Controlled Release (2013): 280–287

PEG as a spacer arm markedly increases the immunogenicity of meningococcal group Y polysaccharide conjugate vaccine
Authors: Qingrui Huang, Dongxia Li, Aijun Kang, Wenqi An, Bei Fan, Xiaowei Ma, Guanghui Ma, Zhiguo Su, Tao Hu
Journal: Journal of Controlled Release (2013): 382–389

 

相关产品 

产品名称 货号
Amplite 马来酰亚胺定量试剂盒(荧光法)绿色荧光 Cat#5523
Amplite 马来酰亚胺快速定量试剂盒 比色法 Cat#5526

说明书
Amplite 马来酰亚胺定量试剂盒 比色法.pdf

Cy5.5 马来酰亚胺 货号175-AAT Bioquest荧光染料

上海金畔生物科技有限公司代理AAT Bioquest荧光染料全线产品,欢迎访问AAT Bioquest荧光染料官网了解更多信息。

Cy5.5 马来酰亚胺

Cy5.5 马来酰亚胺

Cy5.5 马来酰亚胺    货号175 货号 175 存储条件 在零下15度以下保存, 避免光照
规格 1 mg 价格 3264
Ex (nm) 683 Em (nm) 703
分子量 1153.20 溶剂 DMSO
产品详细介绍

简要概述

产品基本信息

货号:175

产品名称:Cy5.5 马来酰亚胺

规格:1mg

储存条件:保存在冰箱-15℃干燥

保质期:12个月

 

产品物理化学光谱特性

分子量:1153.20

溶剂:DMSO

激发波长(nm):682

发射波长(nm):702

 

产品介绍

Cy5.5 马来酰亚胺是美国AAT Bioquest生产的Cy系列染料。 花菁染料Cy5.5,常被应用于生物分子标记,荧光成像及其他荧光生物分析。他们广泛应用于多肽,蛋白,核苷酸等。Cy5.5染料在与蛋白质结合后荧光大幅度增加。金畔生物是AAT Bioquest的中国代理商,为您提供最优质的Cy5.5 马来酰亚胺。 

点击查看光谱

点击查看实验方案

 

参考文献

Cube-shaped theranostic paclitaxel prodrug nanocrystals with surface functionalization of SPC and MPEG-DSPE for imaging and chemotherapy
Authors: Fuqiang Guo, Jiajia Shang, Hai Zhao, Kangrong Lai, Yang Li, Zhongxiong Fan, Zhenqing Hou, Guanghao Su
Journal: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (2017)

Light/magnetic hyperthermia triggered drug released from multi-functional thermo-sensitive magnetoliposomes for precise cancer synergetic theranostics
Authors: Yuxin Guo, Yang Zhang, Jinyuan Ma, Qi Li, Yang Li, Xinyi Zhou, Dan Zhao, Hua Song, Qing Chen, Xuan Zhu
Journal: Journal of Controlled Release (2017)

Thermo-sensitive hydrogel PLGA-PEG-PLGA as a vaccine delivery system for intramuscular immunization
Authors: Xiaoyan Wang, Yu Zhang, Wei Xue, Hong Wang, Xiaozhong Qiu, Zonghua Liu
Journal: Journal of Biomaterials Applications (2017): 923–932

Affinity-Controlled Protein Encapsulation into Sub-30 nm Telodendrimer Nanocarriers by Multivalent and Synergistic Interactions
Authors: Xu Wang, Changying Shi, Li Zhang, Alexa Bodman, Dandan Guo, Lili Wang, Walter A Hall, Stephan Wilkens, Juntao Luo
Journal: Biomaterials (2016)

Carboxymethyl Dextran-Stabilized Polyethylenimine-Poly (epsilon-caprolactone) Nanoparticles-Mediated Modulation of MicroRNA-34a Expression via Small-Molecule Modulator for Hepatocellular Carcinoma Therapy
Authors: Xiongwei Deng, Zhaoxia Yin, Zhixiang Zhou, Yihui Wang, Fang Zhang, Qin Hu, Yishu Yang, Jianqing Lu, Yan Wu, Wang Sheng
Journal: ACS applied materials & interfaces (2016): 17068–17079

Click-electron microscopy for imaging metabolically tagged nonprotein biomolecules
Authors: John T Ngo, Stephen R Adams, Thomas J Deerinck, Daniela Boassa, Frances Rodriguez-Rivera, Sakina F Palida, Carolyn R Bertozzi, Mark H Ellisman, Roger Y Tsien
Journal: Nat Chem Biol (2016): 459–465

Design, synthesis and evaluation of VEGF-siRNA/CRS as a novel vector for gene delivery
Authors: Wen Zhao, Yifan Zhang, Xueyun Jiang, Chunying Cui
Journal: Drug Design, Development and Therapy (2016): 3851

Molecular Basis and Consequences of the Cytochrome c-tRNA Interaction
Authors: Cuiping Liu, Aaron J Stonestrom, Thomas Christian, Jeongsik Yong, Ryuichi Takase, Ya-Ming Hou, Xiaolu Yang
Journal: Journal of Biological Chemistry (2016): 10426–10436

Determination of the active transport of fucoidan derived from okinawa mozuku across the human intestinal caco-2 cells as assessed by size-exclusion chromatography
Authors: Takeaki Nagamine, Kou Hayakawa, Kyoumi Nakazato, Masahiko Iha
Journal: Journal of Chromatography B (2015): 187–193

Multiplexed single-cell in situ RNA analysis by reiterative hybridization
Authors: Lu Xiao, Jia Guo
Journal: Analytical Methods (2015): 7290–7295

 

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