
| 产品名称:碳酸-酐酶(牛红血球) |
| 英文名称:Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes |
| 其他名称:碳酸脱水酶(牛红血球) |
| CAS号:9001-03-0 |
| 级别:BR |
| 活力:≥2500units/mg protein |
| 活力定义:One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0°C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.) |
| 性状(以下信息仅供参考):灰褐色或类白色粉末。1940年发现的第一个锌酶,也是最重要的锌酶。现已报道有80多种锌酶,居各类金属的首位。碳酸-酐酶是红细胞的主要蛋白质成分之一,在红细胞中的地位仅次于血红蛋白。含一条卷曲的蛋白质链和一个锌(Ⅱ)离子。分子量约为29000。锌离子处于变形四面体的配位环境。催化的最重要的反应是二氧化碳(碳酸-酐)可逆的水合作用,使它在生理pH值条件(pH值≌7)下很快进行。为催化H2CO3CO2+H2O反应的酶,酶加速二氧化碳水合的因子在10^7左右。 |
| 用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)碳酸-酐酶是锌蛋白质(动物原性),它在红血球中具有对碳酸和重碳酸离子的迅速转换的作用。 |
| 保存:2~8℃ |
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| 产品名称:碳酸-酐酶(牛红血球) |
| 英文名称:Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes |
| 其他名称:碳酸脱水酶(牛红血球) |
| CAS号:9001-03-0 |
| 级别:BR |
| 活力:≥2500units/mg protein |
| 活力定义:One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0°C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.) |
| 性状(以下信息仅供参考):灰褐色或类白色粉末。1940年发现的第一个锌酶,也是最重要的锌酶。现已报道有80多种锌酶,居各类金属的首位。碳酸-酐酶是红细胞的主要蛋白质成分之一,在红细胞中的地位仅次于血红蛋白。含一条卷曲的蛋白质链和一个锌(Ⅱ)离子。分子量约为29000。锌离子处于变形四面体的配位环境。催化的最重要的反应是二氧化碳(碳酸-酐)可逆的水合作用,使它在生理pH值条件(pH值≌7)下很快进行。为催化H2CO3CO2+H2O反应的酶,酶加速二氧化碳水合的因子在10^7左右。 |
| 用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)碳酸-酐酶是锌蛋白质(动物原性),它在红血球中具有对碳酸和重碳酸离子的迅速转换的作用。 |
| 保存:2~8℃ |
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| 产品名称:碳酸-酐酶(牛红血球) |
产品名称:碳酸-酐酶(牛红血球) | 产品名称:碳酸-酐酶(牛红血球)产品名称:碳酸-酐酶(牛红血球)产品名称:碳酸-酐酶(牛红血球)
| 英文名称:Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes |
英文名称:Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes | 英文名称:Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes英文名称:Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes英文名称:Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes
| 其他名称:碳酸脱水酶(牛红血球) |
其他名称:碳酸脱水酶(牛红血球) | 其他名称:碳酸脱水酶(牛红血球)其他名称:碳酸脱水酶(牛红血球)其他名称:碳酸脱水酶(牛红血球)
| CAS号:9001-03-0 |
CAS号:9001-03-0 | CAS号:9001-03-0CAS号:9001-03-0CAS号:9001-03-0
| 级别:BR |
级别:BR | 级别:BR级别:BR级别:BR
| 活力:≥2500units/mg protein |
活力:≥2500units/mg protein | 活力:≥2500units/mg protein活力:≥2500units/mg protein活力:≥2500units/mg protein
| 活力定义:One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0°C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.) |
活力定义:One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0°C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.) | 活力定义:One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0°C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.)活力定义:One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0°C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.)活力定义:One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0°C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.)
| 性状(以下信息仅供参考):灰褐色或类白色粉末。1940年发现的第一个锌酶,也是最重要的锌酶。现已报道有80多种锌酶,居各类金属的首位。碳酸-酐酶是红细胞的主要蛋白质成分之一,在红细胞中的地位仅次于血红蛋白。含一条卷曲的蛋白质链和一个锌(Ⅱ)离子。分子量约为29000。锌离子处于变形四面体的配位环境。催化的最重要的反应是二氧化碳(碳酸-酐)可逆的水合作用,使它在生理pH值条件(pH值≌7)下很快进行。为催化H2CO3CO2+H2O反应的酶,酶加速二氧化碳水合的因子在10^7左右。 |
性状(以下信息仅供参考):灰褐色或类白色粉末。1940年发现的第一个锌酶,也是最重要的锌酶。现已报道有80多种锌酶,居各类金属的首位。碳酸-酐酶是红细胞的主要蛋白质成分之一,在红细胞中的地位仅次于血红蛋白。含一条卷曲的蛋白质链和一个锌(Ⅱ)离子。分子量约为29000。锌离子处于变形四面体的配位环境。催化的最重要的反应是二氧化碳(碳酸-酐)可逆的水合作用,使它在生理pH值条件(pH值≌7)下很快进行。为催化H2CO3CO2+H2O反应的酶,酶加速二氧化碳水合的因子在10^7左右。 | 性状(以下信息仅供参考):灰褐色或类白色粉末。1940年发现的第一个锌酶,也是最重要的锌酶。现已报道有80多种锌酶,居各类金属的首位。碳酸-酐酶是红细胞的主要蛋白质成分之一,在红细胞中的地位仅次于血红蛋白。含一条卷曲的蛋白质链和一个锌(Ⅱ)离子。分子量约为29000。锌离子处于变形四面体的配位环境。催化的最重要的反应是二氧化碳(碳酸-酐)可逆的水合作用,使它在生理pH值条件(pH值≌7)下很快进行。为催化H2CO3CO2+H2O反应的酶,酶加速二氧化碳水合的因子在10^7左右。性状(以下信息仅供参考):灰褐色或类白色粉末。1940年发现的第一个锌酶,也是最重要的锌酶。现已报道有80多种锌酶,居各类金属的首位。碳酸-酐酶是红细胞的主要蛋白质成分之一,在红细胞中的地位仅次于血红蛋白。含一条卷曲的蛋白质链和一个锌(Ⅱ)离子。分子量约为29000。锌离子处于变形四面体的配位环境。催化的最重要的反应是二氧化碳(碳酸-酐)可逆的水合作用,使它在生理pH值条件(pH值≌7)下很快进行。为催化H2CO3CO2+H2O反应的酶,酶加速二氧化碳水合的因子在10^7左右。性状(以下信息仅供参考):灰褐色或类白色粉末。1940年发现的第一个锌酶,也是最重要的锌酶。现已报道有80多种锌酶,居各类金属的首位。碳酸-酐酶是红细胞的主要蛋白质成分之一,在红细胞中的地位仅次于血红蛋白。含一条卷曲的蛋白质链和一个锌(Ⅱ)离子。分子量约为29000。锌离子处于变形四面体的配位环境。催化的最重要的反应是二氧化碳(碳酸-酐)可逆的水合作用,使它在生理pH值条件(pH值≌7)下很快进行。为催化H2CO3CO2+H2O反应的酶,酶加速二氧化碳水合的因子在10^7左右。
| 用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)碳酸-酐酶是锌蛋白质(动物原性),它在红血球中具有对碳酸和重碳酸离子的迅速转换的作用。 |
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)碳酸-酐酶是锌蛋白质(动物原性),它在红血球中具有对碳酸和重碳酸离子的迅速转换的作用。 | 用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)碳酸-酐酶是锌蛋白质(动物原性),它在红血球中具有对碳酸和重碳酸离子的迅速转换的作用。用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)碳酸-酐酶是锌蛋白质(动物原性),它在红血球中具有对碳酸和重碳酸离子的迅速转换的作用。用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)碳酸-酐酶是锌蛋白质(动物原性),它在红血球中具有对碳酸和重碳酸离子的迅速转换的作用。
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| 我司提供的生化试剂具体包括电泳试剂、色谱试剂、离心分离试剂、免疫试剂、标记试剂、组织化学试剂、培养基、缓冲剂、电镜试剂、蛋白质和核酸沉淀剂、缩合剂、超滤膜、染色剂、抗氧化剂、防霉剂、去垢剂和表面活性剂、生化标准品试剂、生化质控品试剂、分离材料等等,满足生命科研领域不同项目的实验要求,广大客户可前来咨询。本页面展示的内容以及价格仅供客户参考,关于实时报价、详细说明书、供应以及其他更多相关信息请电询。
我司提供的生化试剂具体包括电泳试剂、色谱试剂、离心分离试剂、免疫试剂、标记试剂、组织化学试剂、培养基、缓冲剂、电镜试剂、蛋白质和核酸沉淀剂、缩合剂、超滤膜、染色剂、抗氧化剂、防霉剂、去垢剂和表面活性剂、生化标准品试剂、生化质控品试剂、分离材料等等,满足生命科研领域不同项目的实验要求,广大客户可前来咨询。本页面展示的内容以及价格仅供客户参考,关于实时报价、详细说明书、供应以及其他更多相关信息请电询。

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1. 生化分离与分析技术
光谱技术已从单一的比色法发展为采用分光光度法、透射比浊法、原子吸收和火焰发射光谱法、分子荧光光谱法。分离技术除了一般的离心和超离心技术外,还有层析技术和电泳技术。层析技术包括薄层层析、凝胶层析、离心交换层析、亲和层析、气相层析、高效液相色谱(HPLC)等等。电泳技术中纸电泳、醋酸纤维膜电泳的应用已明显减少,琼脂糖电泳和聚丙烯-酰胺凝胶电泳(PAG)应用增多,目前已有自动电泳仪。
2. 自动分析与酶法分析
近年来我国引进了自动生化分析仪用以监测酶活性,分析的酶范围扩大,测定准确度和精密度提高;同时自动化分析促进了酶法对代谢物测定的研究与应用,许多体内的生化反应被模拟,过去采用强碱、强酸、火焰等比较激烈的化学反应被逐渐取代。离子选择电极的应用日益增多,并作为模块组合参与自动化分析。
3. 免疫化学分析
随着单克隆抗体制备技术的广泛应用,免疫浊度法、酶免疫、荧光免疫、发光免疫等自动化检测技术迅速发展,临床化学、免疫学学科与技术之间的交叉和相互渗透,使越来越多的临床化学检验采用了免疫学技术,如apoA I,apoB等载脂蛋白的测定,脂蛋白(a)测定、磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB)质量测定等等。
4. 分子生物学技术
在除了对蛋白质、代谢物等分子水平的研究外,采用分子生物学技术进行基因诊断,正趋向于成熟。
1. 生化分离与分析技术
光谱技术已从单一的比色法发展为采用分光光度法、透射比浊法、原子吸收和火焰发射光谱法、分子荧光光谱法。分离技术除了一般的离心和超离心技术外,还有层析技术和电泳技术。层析技术包括薄层层析、凝胶层析、离心交换层析、亲和层析、气相层析、高效液相色谱(HPLC)等等。电泳技术中纸电泳、醋酸纤维膜电泳的应用已明显减少,琼脂糖电泳和聚丙烯-酰胺凝胶电泳(PAG)应用增多,目前已有自动电泳仪。
2. 自动分析与酶法分析
近年来我国引进了自动生化分析仪用以监测酶活性,分析的酶范围扩大,测定准确度和精密度提高;同时自动化分析促进了酶法对代谢物测定的研究与应用,许多体内的生化反应被模拟,过去采用强碱、强酸、火焰等比较激烈的化学反应被逐渐取代。离子选择电极的应用日益增多,并作为模块组合参与自动化分析。
3. 免疫化学分析
随着单克隆抗体制备技术的广泛应用,免疫浊度法、酶免疫、荧光免疫、发光免疫等自动化检测技术迅速发展,临床化学、免疫学学科与技术之间的交叉和相互渗透,使越来越多的临床化学检验采用了免疫学技术,如apoA I,apoB等载脂蛋白的测定,脂蛋白(a)测定、磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB)质量测定等等。
4. 分子生物学技术
在除了对蛋白质、代谢物等分子水平的研究外,采用分子生物学技术进行基因诊断,正趋向于成熟。
1. 生化分离与分析技术
光谱技术已从单一的比色法发展为采用分光光度法、透射比浊法、原子吸收和火焰发射光谱法、分子荧光光谱法。分离技术除了一般的离心和超离心技术外,还有层析技术和电泳技术。层析技术包括薄层层析、凝胶层析、离心交换层析、亲和层析、气相层析、高效液相色谱(HPLC)等等。电泳技术中纸电泳、醋酸纤维膜电泳的应用已明显减少,琼脂糖电泳和聚丙烯-酰胺凝胶电泳(PAG)应用增多,目前已有自动电泳仪。
2. 自动分析与酶法分析
近年来我国引进了自动生化分析仪用以监测酶活性,分析的酶范围扩大,测定准确度和精密度提高;同时自动化分析促进了酶法对代谢物测定的研究与应用,许多体内的生化反应被模拟,过去采用强碱、强酸、火焰等比较激烈的化学反应被逐渐取代。离子选择电极的应用日益增多,并作为模块组合参与自动化分析。
3. 免疫化学分析
随着单克隆抗体制备技术的广泛应用,免疫浊度法、酶免疫、荧光免疫、发光免疫等自动化检测技术迅速发展,临床化学、免疫学学科与技术之间的交叉和相互渗透,使越来越多的临床化学检验采用了免疫学技术,如apoA I,apoB等载脂蛋白的测定,脂蛋白(a)测定、磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB)质量测定等等。
4. 分子生物学技术
在除了对蛋白质、代谢物等分子水平的研究外,采用分子生物学技术进行基因诊断,正趋向于成熟。

| 地奥司明 | Diosmin | 520-27-4 |
| 地奥司明 | Diosmin | 520-27-4 |
| 根皮苷 | Phlorizin | 60-81-1 |
| 根皮苷 | Phlorizin | 60-81-1 |
| 根皮苷 | Phlorizin | 60-81-1 |
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
| 枸杞多糖 | Polysaccharides of Lycium chinense |
| 枸杞多糖 | Polysaccharides of Lycium chinense |
| 枸杞多糖 | Polysaccharides of Lycium chinense |
| 蒿甲-醚 | Artemether | 71963-77-4 |
| 蒿甲-醚 | Artemether | 71963-77-4 |
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
| 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 |
| 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 |
| 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 |
| 地奥司明 | Diosmin | 520-27-4 |
| 地奥司明 | Diosmin | 520-27-4 |
| 根皮苷 | Phlorizin | 60-81-1 |
| 根皮苷 | Phlorizin | 60-81-1 |
| 根皮苷 | Phlorizin | 60-81-1 |
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
| 枸杞多糖 | Polysaccharides of Lycium chinense |
| 枸杞多糖 | Polysaccharides of Lycium chinense |
| 枸杞多糖 | Polysaccharides of Lycium chinense |
| 蒿甲-醚 | Artemether | 71963-77-4 |
| 蒿甲-醚 | Artemether | 71963-77-4 |
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
| 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 |
| 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 |
| 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 |
| 地奥司明 | Diosmin | 520-27-4 |
地奥司明 | 地奥司明地奥司明地奥司明
Diosmin | DiosminDiosminDiosmin
520-27-4 | 520-27-4520-27-4520-27-4
| 地奥司明 | Diosmin | 520-27-4 |
地奥司明 | 地奥司明地奥司明地奥司明
Diosmin | DiosminDiosminDiosmin
520-27-4 | 520-27-4520-27-4520-27-4
| 根皮苷 | Phlorizin | 60-81-1 |
根皮苷 | 根皮苷根皮苷根皮苷
Phlorizin | PhlorizinPhlorizinPhlorizin
60-81-1 | 60-81-160-81-160-81-1
| 根皮苷 | Phlorizin | 60-81-1 |
根皮苷 | 根皮苷根皮苷根皮苷
Phlorizin | PhlorizinPhlorizinPhlorizin
60-81-1 | 60-81-160-81-160-81-1
| 根皮苷 | Phlorizin | 60-81-1 |
根皮苷 | 根皮苷根皮苷根皮苷
Phlorizin | PhlorizinPhlorizinPhlorizin
60-81-1 | 60-81-160-81-160-81-1
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
根皮素 | 根皮素根皮素根皮素
Phloretin | PhloretinPhloretinPhloretin
60-82-2 | 60-82-260-82-260-82-2
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
根皮素 | 根皮素根皮素根皮素
Phloretin | PhloretinPhloretinPhloretin
60-82-2 | 60-82-260-82-260-82-2
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
根皮素 | 根皮素根皮素根皮素
Phloretin | PhloretinPhloretinPhloretin
60-82-2 | 60-82-260-82-260-82-2
| 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
根皮素 | 根皮素根皮素根皮素
Phloretin | PhloretinPhloretinPhloretin
60-82-2 | 60-82-260-82-260-82-2
| 枸杞多糖 | Polysaccharides of Lycium chinense |
枸杞多糖 | 枸杞多糖枸杞多糖枸杞多糖
Polysaccharides of Lycium chinense | Polysaccharides of Lycium chinensePolysaccharides of Lycium chinensePolysaccharides of Lycium chinense
| 枸杞多糖 | Polysaccharides of Lycium chinense |
枸杞多糖 | 枸杞多糖枸杞多糖枸杞多糖
Polysaccharides of Lycium chinense | Polysaccharides of Lycium chinensePolysaccharides of Lycium chinensePolysaccharides of Lycium chinense
| 枸杞多糖 | Polysaccharides of Lycium chinense |
枸杞多糖 | 枸杞多糖枸杞多糖枸杞多糖
Polysaccharides of Lycium chinense | Polysaccharides of Lycium chinensePolysaccharides of Lycium chinensePolysaccharides of Lycium chinense
| 蒿甲-醚 | Artemether | 71963-77-4 |
蒿甲-醚 | 蒿甲-醚蒿甲-醚蒿甲-醚
Artemether | ArtemetherArtemetherArtemether
71963-77-4 | 71963-77-471963-77-471963-77-4
| 蒿甲-醚 | Artemether | 71963-77-4 |
蒿甲-醚 | 蒿甲-醚蒿甲-醚蒿甲-醚
Artemether | ArtemetherArtemetherArtemether
71963-77-4 | 71963-77-471963-77-471963-77-4
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
厚朴酚 | 厚朴酚厚朴酚厚朴酚
Magnolol | MagnololMagnololMagnolol
528-43-8 | 528-43-8528-43-8528-43-8
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
厚朴酚 | 厚朴酚厚朴酚厚朴酚
Magnolol | MagnololMagnololMagnolol
528-43-8 | 528-43-8528-43-8528-43-8
| 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 |
厚朴酚 | 厚朴酚厚朴酚厚朴酚
Magnolol | MagnololMagnololMagnolol
528-43-8 | 528-43-8528-43-8528-43-8
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厚朴酚 | 厚朴酚厚朴酚厚朴酚
Magnolol | MagnololMagnololMagnolol
528-43-8 | 528-43-8528-43-8528-43-8
| 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 |
虎杖苷 | 虎杖苷虎杖苷虎杖苷
Polydatin | PolydatinPolydatinPolydatin
27208-80-6 | 27208-80-627208-80-627208-80-6
| 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 |
虎杖苷 | 虎杖苷虎杖苷虎杖苷
Polydatin | PolydatinPolydatinPolydatin
27208-80-6 | 27208-80-627208-80-627208-80-6
| 虎杖苷 | Polydatin | 27208-80-6 |
虎杖苷 | 虎杖苷虎杖苷虎杖苷
Polydatin | PolydatinPolydatinPolydatin
27208-80-6 | 27208-80-627208-80-627208-80-6