| Product Name | DABCYL Plusᵀᴹacid |
| Size | 100 mg |
| Catalog # | AS-81803 |
| US$ | $127 |
Although DABCYL is one of the most popular acceptors for developing FRET-based nucleic acid probes and protease substrates, its extremely high hydrophobicity and resultant poor water solubility have limited its use in the development of sensitive fluorogenic FRET probes. DABCYL Plus is developed to address this limitation. DABCYL Plus retains spectral properties similar to those of DABCYL. This feature enables researchers to keep all assay settings similar to those of DABCYLs probes. In addition, DABCYL Plus has much greater water solubility than DABCYL. We have used DABCYL Plus to develop various protease substrates. In some cases, it has demonstrated greatly improved enzyme performance. 95%
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| Detailed Information | |
| Storage | -20°C desiccated and protected from light |
| Molecular Weight | 377.42 |
| Spectral Properties | Abs/Em = 437/none nm |
| Solvent System | water or DMSO |
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该有效期是指未开封使用状态下的保存期。一旦开封使用,由于空气中各种霉菌的作用,较易变质。建议:缓冲液开封后,放入冰箱冷藏保存
蓄电池作为电源系统的关键组成部分,必须每年、每个季度甚至每个月都要进行测试和维护,并且需要定期对其测试数据进行分析。但目前国内业界,由于缺乏先进有效的仪表,导致在测试和数据分析过程中所遇到的诸多问题令电源维护人员头痛不已。最新推出的电导测试仪是我公司开发的新一代电导检测仪。该系列仪表继承了前几代型号的优点,并在测试抗干扰、主机抗震性、菜单人性化等方面都有重大提升。
产品特性
一、产品特点
1.在线测试:无须将测试蓄电池从系统中脱开,保证系统的安全;
2.测试速度快:每个电池单体测试不到十秒,几分钟内可以完成整组测试。测试单体及整组电池的健康状况;
3.先进的电导测试技术:源于专利电导测试技术及抗交流纹波噪音电路技术的应用,使测试更加准确,可重复性强;
4.同时显示电压、电导值及蓄电池相对百分比容量;
5.蓄电池数据管理:后台软件以及数据管理技术,方便建立蓄电池测试数据和参考电导值数据库,对于新电池可以进行不设参考电导值的测试;
6.蓄电池参考电导值:仪表预存有超过250个参考电导基准值。
7.电源:使用大容量可充电锂电池,满足连续1000次测试的要求。
溶液的电导率与离子的种类有关。同样浓度电解质,它们的电导率也不一样。通常是强酸的电导率最大,强碱和它与强酸生成的盐类次之,而弱酸和弱碱的电导率最小。因此,通过对水的电导的测定,对水质的概况就有了初步的了解。电导率 电阻率的倒数即称之为电导率L。在液体中常以电阻的倒数——电导来衡量其导电能力的大小。电导L的计算式如下式所示: L=l/R=S/l电导的单位用姆欧又称西门子。用S表示,由于S单位太大。常采用毫西门子,微西门子单位1S=103mS=106μS。
当量电导 液体的电导仅说明溶液的导电性能与几何尺寸间的关系,未体现出溶液浓度与电性能的关系。为了能区分各种介质组成溶液的导电性能,必须在电导率的要领 引入浓度的关系,这就提出了当量电导的概念。所谓的当量电导就是指把1g当量电解质的溶液全部置于相距为1cm的两板间的溶液的电导,符号“λ”。由于在电导率的基础上引入了浓度的概念。因此各种水溶液的导电来表示和比较了。在水质监测中,一般通过对溶液电导的测量可掌握水中所溶解的总无机盐类的浓度指标。温度对电导的影响 溶液的电阻是随温度升高而减小,即溶液的浓度一定时,它的电导率随着温度的升高而增加,其增加的幅度约为2%℃-1。另外同一类的电解质,当浓度不同时,它的温度系数也不一样。在低浓度时,电导率的温度之间的关系用下式表示: L1=L0[1+α(t-t0)+β(t-t0)2]由于第二项β(t-t0)2之值较小,可忽略不计。在低温时的电导率与温度的关系可用以下近似值L1=L0[1+α(t-t0)]表示,因此实际测量时必须加入温度补偿。
电导的温度系数 对于大多数离子,电导率的温度系数大约为+1.4%℃-1~3%℃-1对于H+和OH-离子,电导率温度系数分别为1.5%℃-1和 1.8%℃-1,这个数值相对于电导率测量的准确度要求,一般为1%或优于1%,是不容忽视的。纯水的电导率 即使在纯水中也存在着H+和OH-两种离子,经常说,纯水是电的不良导体,但是严格地说水仍是一种很弱的电解质,它存在如下的电离平衡:H2O←→H++OH或2H2O←→H3+O+OH-
其平衡常数:KW=[H+].[OH-]/H2O=10-14
式中KW称为水的离子积[H+]2=[OH-]2=10-14∴[H+]2=[OH-]2=10-7lH2O,0=λOH-,0=349.82+198.6=548.42S/cm.mol2已知水的密度d25℃/H2O=0.9970781cm3 故原有假设为1的水分离子浓度只能达到0.99707。实际上是仅0.99707份额的水离解成0.99707.10-7的[H+]和[OH-],那么离解后的[H+]和[OH-]电导率的总和KH2O用下式求出:KH2O=CM/1000λH2O
=(0.99707.10-7/1000).548.42=0.05468μS.cm-1≈0.054μS.cm-1∴ρH2O=1/KH2O=1/0.05468×10-9=18.29(MΩ.cm)≈18.3(MΩ.cm) 由水的离子积为10-14可推算出理论上的高纯水的极限电导为0.0547μS.cm-1,电阻为18.3MΩ.cm(25℃)。 水的电导率的温度系数在不同电导率范围有不同的温度系数。对于常用的1μS.cm-1的蒸馏水而言大约为+2.5%-1。


