ADVANTEC东洋NO 1号直径185mm定性滤纸 实验室耗材1/185mm

ADVANTEC东洋NO 1号直径185mm定性滤纸 实验室耗材

简要描述:

ADVANTEC东洋NO 1号直径185mm定性滤纸,保留大结晶微粒和凝胶状沉淀物,高流速,平滑表面,一般硬度.

级别    No1
介绍    保留大结晶微粒和凝胶状沉淀物,高流速,平滑表面,一般硬度.
重量(g/m2)    90
厚度(mm)    0.2
过滤时间(sec)    45
吸水速度(cm)    9
湿润破裂强度(KPa)    7
理论大少(μm)    6(粗糙)
收集效能 (%,0.3μmDOP)    65
     
级别    No.2
介绍    保留中等大少结晶微粒,高流速,平滑表面,一般硬度.
重量(g/m2)    125
厚度(mm)    0.26
过滤时间(sec)    80
吸水速度(cm)    8
湿润破裂强度(KPa)    8
理论大少(μm)    5(中等)
收集效能 (%,0.3μmDOP)    80
     
级别    No.231
介绍    保留结晶微粒,中等流速,平滑表面,一般硬度.
重量(g/m2)    95
厚度(mm)    0.18
过滤时间(sec)    130
吸水速度(cm)    7.5
湿润破裂强度(KPa)    /
理论大少(μm)    (中等)
收集效能 (%,0.3μmDOP)    /
     
级别    No.232
介绍    保留中等到中等细小微粒,慢流速,平滑表面,一般硬度.
重量(g/m2)    90
厚度(mm)    0.18
过滤时间(sec)    250
吸水速度(cm)    5
湿润破裂强度(KPa)    /
理论大少(μm)    (中等/中等细小)
收集效能 (%,0.3μmDOP)    /
     
级别    No131
介绍    高保留效能,特别是对细小微粒,如**钡微晶,慢流速,平滑表面,一般硬度. 
重量(g/m2)    140
厚度(mm)    0.25
过滤时间(sec)    240
吸水速度(cm)    6
湿润破裂强度(KPa)    8
理论大少(μm)    3(中等细小)
收集效能 (%,0.3μmDOP)    90
     
级别    No.235
介绍    zui高保留效能,保留非常细小微粒,非常慢的流速,平滑表面.
重量(g/m2)    95
厚度(mm)    0.17
过滤时间(sec)    1,200
吸水速度(cm)    4
湿润破裂强度(KPa)    /
理论大少(μm)    (非常细小)
收集效能 (%,0.3μmDOP)    /
     
级别    No101
介绍    保留大的微粒.
重量(g/m2)    85
厚度(mm)    0.21
过滤时间(sec)    50
吸水速度(cm)    8
湿润破裂强度(KPa)    34
理论大少(μm)    5(粗糙和凝胶状) 
收集效能 (%,0.3μmDOP)  

ADVANTEC东洋NO 1号直径185mm定性滤纸 订货信息:

ADVANTEC东洋NO 1号直径185mm定性滤纸 实验室耗材1/185mm


Wakopak Wakosil 5C18 20*250mm 硅胶柱5C18 品牌:Wako CAS No.:N/A


品牌:Wako
CAS No.:N/A
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产品编号

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230-54111

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2,3-Diaminonaphthalene(for NO detection)试剂货号:D418
2,3-二氨基萘
2,3-Diaminonaphthalene(for NO detection)
商品信息
储存条件:-20度保存,避光
运输条件:室温
分子式:

C10H10N2

分子量:

158.2

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10mg

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NO研究

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NOR 3试剂 N390 NO供体

氧化应激与自由基

氧是合成激素和ATP等生物活性物质的一种重要的分子。获得利用氧的能力是生命进化的重要的驱动力。氧可以激活细胞中的各种酶,被激活的氧种类涉及细胞功能的运作。尽管氧本身是生命的一个基本元素,但在氧化应激中,诸如DNA和蛋白质等细胞中的分子有时会被活性氧 (Reactive oxygen species, ROS) 破坏。
抗氧化能力
活性氧
谷胱甘肽
DNA损伤
脂质过氧化物
铁离子
谷氨酰胺、谷氨酸
自由基
NO研究

品名货号用途

NOR 3试剂 N390 NO供体
S-Nitrosoglutathione试剂 N415 NO供体
Carboxy-PTIO试剂 C348 NO检测
2,3-Diaminonaphthalene(for NO detection)试剂 D418 NO研究
DTCS Na试剂 D465 NO研究

细胞中的氧化应激是由代谢、电离辐射和与DNA直接相互作用的致癌化合物产生的ROS导致的。在代谢的过程中,小部分的氧由于一个电子的还原变成超氧阴离子,接着超氧阴离子被超氧化物岐化酶 (SOD) 转变成氧气和过氧化氢。过氧化氢由过氧化氢酶或谷胱甘肽过氧化物酶还原成水。然而如果过氧化氢并没有被这些酶完全还原,当它被铁(Fenton反应)氧化将产生反应性极强的羟自由基。羟自由基还可以由紫外线照射产生或直接电离辐射水产生。羟自由基可以与脂反应产生脂质过氧化物。然而并非所有ROS都是有害的。次氯酸盐离子是一种由中性粒细胞的髓过氧化物酶产生的过氧化氢衍生而来的ROS,它具有杀菌活性。NO也称为内皮来源的舒张因子,它是由NO合成酶产生的。不过NO和超氧阴离子反应可产生具有细胞毒性的过氧亚硝基阴离子。ROS和活性氮化合物在生物系统中具有许多不同的活性。相应地好氧生物会产生防止氧化应激的防御机制。最近在对防御机制以及氧化损伤与疾病或老化过程之间关系的研究中,氧化应激已成为许多研究的焦点。最终已发展出许多用于检测ROS相关或ROS来源的物质的方法,这些物质包括超氧阴离子、超氧化物岐化酶、谷胱甘肽、谷胱甘肽还原酶、谷胱甘肽过氧化物酶、DNA损伤、8-氧基鸟嘌呤、8-硝基鸟嘌呤和蛋白质羰基等。NOR 3试剂 N390 NO供体

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氧化应激与自由基

氧是合成激素和ATP等生物活性物质的一种重要的分子。获得利用氧的能力是生命进化的重要的驱动力。氧可以激活细胞中的各种酶,被激活的氧种类涉及细胞功能的运作。尽管氧本身是生命的一个基本元素,但在氧化应激中,诸如DNA和蛋白质等细胞中的分子有时会被活性氧 (Reactive oxygen species, ROS) 破坏。
抗氧化能力
活性氧
谷胱甘肽
DNA损伤
脂质过氧化物
铁离子
谷氨酰胺、谷氨酸
自由基
NO研究

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细胞中的氧化应激是由代谢、电离辐射和与DNA直接相互作用的致癌化合物产生的ROS导致的。在代谢的过程中,小部分的氧由于一个电子的还原变成超氧阴离子,接着超氧阴离子被超氧化物岐化酶 (SOD) 转变成氧气和过氧化氢。过氧化氢由过氧化氢酶或谷胱甘肽过氧化物酶还原成水。然而如果过氧化氢并没有被这些酶完全还原,当它被铁(Fenton反应)氧化将产生反应性极强的羟自由基。羟自由基还可以由紫外线照射产生或直接电离辐射水产生。羟自由基可以与脂反应产生脂质过氧化物。然而并非所有ROS都是有害的。次氯酸盐离子是一种由中性粒细胞的髓过氧化物酶产生的过氧化氢衍生而来的ROS,它具有杀菌活性。NO也称为内皮来源的舒张因子,它是由NO合成酶产生的。不过NO和超氧阴离子反应可产生具有细胞毒性的过氧亚硝基阴离子。ROS和活性氮化合物在生物系统中具有许多不同的活性。相应地好氧生物会产生防止氧化应激的防御机制。最近在对防御机制以及氧化损伤与疾病或老化过程之间关系的研究中,氧化应激已成为许多研究的焦点。最终已发展出许多用于检测ROS相关或ROS来源的物质的方法,这些物质包括超氧阴离子、超氧化物岐化酶、谷胱甘肽、谷胱甘肽还原酶、谷胱甘肽过氧化物酶、DNA损伤、8-氧基鸟嘌呤、8-硝基鸟嘌呤和蛋白质羰基等。NOR 3试剂 N390 NO供体