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海狸Beaver 羧基磁珠 70106-5
  • 品牌:海狸Beaver
  • 产地:中国
  • 型号:5 mL
  • 货号:70106-5
  • 价格: ¥1000/盒
  • 发布日期: 2020-04-29
  • 更新日期: 2025-02-12
产品详请
产地 中国
品牌 海狸Beaver
货号 70106-5
用途 蛋白分离纯化
包装规格 5 mL
纯度 300nm 10mg/mL%
CAS编号
是否进口

羧基磁珠

BeaverBeads™ Mag COOH系列磁珠具有超顺磁性、快速磁响应性、丰富羧基官能团、单分散性和亚微米尺度粒径等特点,能够在特殊化学试剂(如EDC)的作用下将多肽、蛋白、抗体、寡聚核苷酸等生物配体共价偶联到微球表面,是医学与分子生物学研究中重要的载体工具。


BeaverBeads™ Magrose COOH系列磁珠是采用蛋白分离纯化领域中 的天然高分子材料琼脂糖与超顺磁性材料复合形成的一种新型功能化磁性微球。与传统磁珠相比,Magrose具有更快的磁响应性同时保持微球良好的分散性、极低的非特异性吸附和更丰富的结合位点等特性,能便捷高效地与多种生物配体(蛋白、多肽、寡聚核苷酸、药物分子等)进行高载量结合,具有非常高的目标物质结合能力高,是用于分离纯化的*材料。


产品名称 编号 规格 包装 单价

BeaverBeads™ Mag COOH 70106-5 300nm 10mg/mL 5mL ¥1060.00

BeaverBeads™ Mag COOH 70106-50 300nm 10mg/mL 50mL ¥5460.00

BeaverBeads™ Mag COOH 70107-5 10mg/mL,500nm 5mL ¥0.00

BeaverBeads™ Mag COOH 70107-50 10mg/mL,500nm 50mL ¥0.00

BeaverBeads™ Mag COOH 70104-5 1μm 10mg/mL 5mL ¥1060.00

BeaverBeads™ Mag COOH 70104-50 1μm 10mg/mL 50mL ¥5460.00

BeaverBeads™ Mag COOH 70102-5 2μm 10mg/mL 5mL ¥1060.00

BeaverBeads™ Mag COOH 70102-50 2μm 10mg/mL 50mL ¥5460.00

BeaverBeads™ Mag COOH 70105-5 5μm 10mg/mL 5mL ¥1060.00

BeaverBeads™ Mag COOH 70105-50 5μm 10mg/mL 50mL ¥5460.00

BeaverBeads™ Magrose COOH 70103-5 20%(v/v) 5mL ¥580.00

BeaverBeads™ Magrose COOH 70103-50 20%(v/v) 50mL ¥2960.00

BeaverBeads Mag COOH-NS500 70108-5 10 mg/mL,500nm 5mL ¥0.00

BeaverBeads Mag COOH-NS500 70108-50 10mg/mL,500nm 50 mL ¥5460.00

产品名称 Mag COOH Magrose COOH
粒径
30-150μm
表面基团/含量 ~200μmol/g ~50μmol/ml
磁核 Fe3O4 Fe3O4
壳层 聚合物 琼脂糖
饱和磁化强度 40~60 emu/g 30~50 emu/g
应用方向 适用于诊断、检测 适用于分离、纯化
共同特点 超顺磁性,可自动/手动操作

*水化平均粒径,Malvern Nano测定


Mag COOH产品特性

1. 羧基含量丰富:>100μmol/g;

2. 操作性能好:磁珠分散均匀,具有超顺磁性,磁响应时间<30s;

3. 稳定性及批次间重复性好:粒径均一,多分散系数<0.2,呈单分散;



Magrose在倒置显微镜下400倍成像

Magrose COOH偶联荧光多肽后在显微镜下成像

Magrose COOH产品特性

1.羧基含量丰富:~1000μmol/g;

2. 操作性能好:磁珠分散均匀,具有超顺磁性,磁响应时间<10s;

3.稳定性及批次间重复性好,批间羧基含量CV<5%;

4.目标物质结合量高,非特异性吸附低:专用于分离、纯化领域。



应用方向
? 蛋白纯化
? 免疫检测
? 细胞分选
? 特异性核酸分离
? 生物传感器
? 药物筛选和输送

引用文献:

  • A Rapid Detection Method of Brucella with Quantum Dots and Magnetic Beads Conjugated with Different Polyclonal Antibodies;Song et al. Nanoscale Research Letters (2017)        12:179,DOI:10.1186/s11671-017-1941-z

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