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M365L2 发光二极管

M365L2

分类: 发光二极管

厂家: 索雷博

产地: 美国

型号: M365L2

更新时间: 2024-08-25T16:58:09.000Z

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Deep UV (340 nm) Mounted LED, 700 mA, 53 mW

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概述

Thorlabs Inc的M365L2是一款LED,电流为700 mA,正向电压为4.4 V,波长为365 nm,功率为190至360 MW.有关M365L2的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 颜色 / Colors : UV

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  • 以光照二氧化钛光催化还原分子氧为过氧化氢为例,牺牲电子给体的动力学效应与氧化途径
    酒精氧化 反应动力学 反应路径 过氧化氢 光催化 牺牲电子供体

    光催化反应中常使用牺牲电子供体以提升反应性能,通常采用短链醇类及其对应的醛和酸。本研究聚焦于不同电子供体在氧化速率、反应机理路径、中间体影响以及对H?O?生成的直接作用方面的差异,详细讨论了16种不同电子供体的H?O?生成速率及产H?O?的光子效率和法拉第效率,并提出并批判性检验了叔丁醇氧化的新多反应路径。

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  • 基于新型聚碳酸酯聚合物的光响应纳米颗粒作为光动力疗法中光敏剂的创新药物递送系统
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    基于生物可降解聚合物的纳米颗粒是多种药物公认的载体系统。尽管具有主动靶向给药或?;げ晃榷ㄔ睾傻扔攀疲淇厥凸坛J芨鎏迥谕庖蛩赜跋於岩栽げ?。为克服这一局限,本研究采用光响应材料制备纳米颗粒以优化释放行为。所得光响应纳米颗粒在外部光照刺激下释放包载药物,从而提升治疗效果与安全性。本研究使用光响应自焚型聚合物制备纳米颗粒:通过三甲基碳酸酯单体开环聚合合成光响应聚碳酸酯(LrPC)及其聚乙二醇修饰衍生物(LrPC-PEG),并完成全面理化表征;将其与FDA批准聚合物聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)共混制得光响应纳米制剂,负载光敏剂5,10,15,20-四(间羟基苯基)氯(mTHPC)。研究分析了光照诱导的纳米颗粒降解过程及有无光照条件下的药物释放行为,并通过体外细胞培养实验考察了降解产物的生物安全性。

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  • 一种对偶氮苯衍生物具有光响应性的RNA适配体
    合成生物学 光开关特性 核糖开关 偶氮苯 RNA适配体

    调控复杂生物网络已被证明是合成生物学中的关键瓶颈。以核糖开关形式存在的结构灵活RNA与其他多种分子的相互作用,展现出高度的调控特异性与效率,人工核糖开关已成为众多合成生物学应用中的工具元件。本研究报道了一种新型小分子结合RNA适配体的开发——其结合能力依赖于配体小分子在光诱导下的构象变化。我们选择具有可靠光开关特性的偶氮苯作为配体,并通过氯霉素修饰以增强其与RNA的相互作用。在完成配体"azoCm"的合成后,我们对其稳定性和光开关特性进行了全面生物物理分析。通过多轮体外筛选获得RNA适配体后,进一步研究了其对配体的结合特异性与亲和力。成功开发出仅选择性结合azoCm反式光异构体(KD=545 nM)的RNA适配体。由于该适配体无法结合经光照处理(λ=365 nm)的配体,从而构建了光选择性RNA结合系统。后续研究有望实现可靠的光响应型核糖开关工程化。

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实验方案推荐
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  • 材料科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用聚焦过氧化氢生成动力学及机理路径的简易装置,检测牺牲试剂降解产生的中间体。运用Langmuir-Hinshelwood动力学模型进行模拟,并采用Levenberg-Marquardt算法进行数值优化。 2. 样本选择与数据来源:选取醇类、醛类和羧酸类作为牺牲电子供体。使用磷酸盐缓冲液(pH 7)中的TiO2(P25)悬浮液,按设定时间间隔取样。 3. 实验设备与材料清单:玻璃反应器、紫外LED(365 nm,M365LP1,Thorlabs)、准直光学元件(SM1P25-A,Thorlabs)、磁力搅拌器、氧气鼓泡系统、超声波玻璃棒(UP200 St,Hielscher)、离心机、GC-FID(Focus,Thermo Fischer)、离子色谱仪(Dionex,Thermo Fischer)、微孔板读数器(PowerWave HT,BioTek和SynergyMx,BioTek)、HPLC(Nexera X2,Shimadzu)、LCMS(LCMS-8040,Shimadzu)?;约晾醋訡arl Roth、Merck EMD、Sigma-Aldrich、Alfa Aesar、VWR、abcr。 4. 实验流程与操作步骤:TiO2悬浮液在紫外光照射和氧气鼓泡条件下反应。取样后经离心处理,采用GC、IC、HPLC和荧光法分析反应物、中间体及过氧化氢含量。 5. 数据分析方法:基于Langmuir-Hinshelwood方程的动力学建模,采用欧拉-柯西方程进行数值模拟,通过最小二乘法进行非线性优化。对反应速率和效率进行统计分析。

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  • 高分子材料与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:通过开环聚合合成光响应性聚碳酸酯(LrPC和LrPC-PEG),将其与PLGA混合形成纳米颗?;剩⒉捎萌芗林没环ê腿橐豪┥⒓际踔票噶>对?00纳米和200纳米的纳米颗粒。研究方法包括理化表征、紫外光降解研究、药物释放动力学及细胞毒性评估。 2. 样本选择与数据来源:制备含/不含光敏剂mTHPC的纳米颗粒,细胞培养实验使用HT-29-MTX E-12细胞系,数据源自实验室实验与测量。 3. 实验设备与材料清单:聚合物(PLGA、PEG-PLA、LrPC、LrPC-PEG)、光敏剂mTHPC、溶剂(丙酮、二氯甲烷、乙酸乙酯)、稳定剂(PVA)、细胞培养试剂(DMEM、FBS等)及Evonik Industries、Sigma-Aldrich、Carl Roth等供应商提供的各类化学品。 4. 实验流程与操作步骤:纳米颗粒制备包括将聚合物与药物溶于有机溶剂,注入水相溶液,搅拌蒸发溶剂后离心纯化。表征手段包含动态光散射测粒径与zeta电位、高效液相色谱定量药物、原子力显微镜观察形貌、WST-1法检测细胞毒性,紫外LED(365nm)照射5分钟。 5. 数据分析方法:采用单因素方差分析统计显著性(软件如Sigma Plot),测量重复三次,结果以均值±标准差表示。

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  • 生物技术实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究涉及光控偶氮苯化合物(azoCm)的合成及其生物物理特性表征。通过体外筛?。⊿ELEX)鉴定RNA适配体,并研究其结合特异性与亲和力。 2. 样本选择与数据来源:合成了配体azoCm并完成表征。为SELEX设计了RNA文库,包含N74随机区域及含预形成茎环结构的较小文库(N64)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括紫外-可见分光光度计(Specord S600或S100)、ThorLabs LED灯(M365L2和M420L2)、Jasco J-710圆二色谱仪及MicroCal iTC200/PEAQ iTC200等温滴定量热仪。 4. 实验流程与操作步骤:SELEX过程包含azoCm在Affi-Gel 10上的固定、RNA文库制备、结合与洗脱步骤及洗脱RNA扩增。引入光洗脱以富集光响应性适配体。 5. 数据分析方法:通过等温滴定量热法测定结合亲和力;圆二色谱监测azoCm光异构化引发的RNA构象变化;深度测序分析特定序列的富集情况。

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我们还有4 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。

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