Plain
Fluoreszente Polystyrol / Polymethacrylat-Partikel (micromer®-F) mit der Oberfläche "plain" besitzen keine speziellen funktionellen Gruppen auf der Oberfläche. Sie sind mit roter Fluoreszenz als micromer®-redF (Anregung: 552 nm, Emission: 580 nm) oder mit grüner Fluoreszenz als micromer®-greenF (Anregung: 475 nm, Emission: 510 nm) jeweils mit Durchmessern von 25 nm (Polymethacrylat-Matrix), 50 nm, 100 nm und 250 nm (Polystyrolmatrix) erhältlich.
Die Farbstoffe sind in den Partikeln verkapselt. Partikel mit speziellen Fluoreszenzfarbstoffen können auf Anfrage hergestellt werden. Die Partikel werden in Wasser ohne Zusatz von Detergenzien geliefert.
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Referenzen
- F. Edbauer, H.-C. Ludwig, M. J. Moritz, R. Nau and J. Seele, Micro-and nanoplastics reduce the phagocytosis and intracellular killing of E. coli by THP1-Blue™ NFκB monocytes, Infection, 2025, 53(5), 2179–2189;
- Y. Inokuchi, K. Hironaka, T. Fujisawa, Y. Tozuka, K. Tsuruma, M. Shimazawa, H. Takeuchi and H. Hara, Physicochemical properties affecting retinal drug/coumarin-6 delivery from nanocarrier systems via eyedrop administration, Investigative ophthalmology & visual science, 2010, 51(6), 3162–3170;
- J. Lapinski and A. Tunnacliffe, Reduction of suspended biomass in municipal wastewater using bdelloid rotifers, Water Research, 2003, 37(2027–2034;
- S. Matsumoto, S. Yamaguchi, S. Ueno, H. Komatsu, M. Ikeda, K. Ishizzka, Y. Iko, K. Tabata, H. Aoki, S. Ito, H. Noji and I. Hamachi, Photo Gel-sol/sol-gel transition and its patterning of a supramolecular hydrogel as stimuli-responsive biomaterials, Chem. Eur. J., 2008, 14(3977–3986;
- J. Miyazaki, Y. Kuriyama, A. Miyamoto, H. Tokumoto, Y. Konishi and T. Nomura, Adhesion and internalization of functionalized polystyrene latex nanoparticles toward the yeast Saccharomyces cerevisiae, Advanced Powder Technology, 2014, 25(4), 1394–1397;
- L. Pauchard, M. Mermet-Guyennet and F. Giorgiutti-Dauphiné, Invagination process induced by 2D desiccation of colloidal solutions, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 2011, 50(5), 483–485;
- X. Qu and T. Komatsu, Molecular capture in protein nanotubes, ACS Nano, 2010, 4(1), 563–573;
- Y. Sakurai, Y. Fujioka, N. Maishi, R. Takeda, Y. Ohba, M. Sasaki, T. Teshirogi, W. Ito, Y. Hida and A. Matsuda, SARS-CoV-2 uptake and inflammatory response in senescent endothelial cells are regulated by the BSG/VEGFR2 pathway, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025, 122(31), e2502724122;
| Artikelnr. | Name | Oberfläche | Durchmesser | Konzentration | Menge | Preis | TDS | MSDS | Bestellung |
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| 29-00-251 | micromer®-greenF | plain | 25 nm | 10 mg/ml | 10 ml | 198,00 € |
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In den Warenkorb |
| 29-00-501 | micromer®-greenF | plain | 50 nm | 10 mg/ml | 10 ml | 198,00 € |
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| 29-00-102 | micromer®-greenF | plain | 100 nm | 10 mg/ml | 10 ml | 233,00 € |
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| 29-00-252 | micromer®-greenF | plain | 250 nm | 25 mg/ml | 10 ml | 198,00 € |
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| 30-00-251 | micromer®-redF | plain | 25 nm | 10 mg/ml | 10 ml | 198,00 € |
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| 30-00-501 | micromer®-redF | plain | 50 nm | 10 mg/ml | 10 ml | 198,00 € |
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| 30-00-102 | micromer®-redF | plain | 100 nm | 10 mg/ml | 10 ml | 198,00 € |
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| 30-00-252 | micromer®-redF | plain | 250 nm | 25 mg/ml | 10 ml | 198,00 € |
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