两种常用碱性磷酸酶化学发光底物APS-5/AMPPD(CAS:193884-53-6/122341-56-4)

APS-5与AMPPD:碱性磷酸酶化学发光底物比较
APS-5和AMPPD都是高灵敏度的碱性磷酸酶检测底物,但各有优劣。APS-5具有更高的检测灵敏度,10秒内达到峰值,但需在20℃以下使用;而AMPPD虽稍逊色于APS-5,但其显色温度范围更宽,存储条件更易于管理。选择时需根据实验需求的灵敏度和稳定性来决定。

APS-5(193884-53-6)与AMPPD (122341-56-4)均属于碱性磷酸酶的化学发光底物,而且都被称为超高灵敏度检测试剂,那么这两种试剂在检测中究竞孰优孰劣?使用时又该如何选择呢?

一方面, APS-5作为碱性磷酸酶检测底物时,检测灵敏度能达到10的-19次方摩尔浓度,显色时间在10秒钟左右就能达到*大峰值,荧光持续时间长。这些方面APS 5可以说是非常出色的性质,然而,APS-5在应用温度上受到制约,其显色温度在20'C以下为宜。另一方面,AMPPD作为碱性磷酸酶检测底物时,检测灵敏度同样也被称为超高灵敏度,但达不到APS 5的程度,显色时间在30秒左右达到*大峰值,荧光持续时间较长。AMPPD在以上方面的性质上很出色但基本不如APS5,但其显色温度上没有APS5那么严格的条件,储存温度2- -8C也比APS- 5更为容易。综上,APS-5虽然在检测**上超过AMPPD,却输在了稳定性上,具体在使用时该如何选择就看检测时具体的需求了。

供应商:陕西新研博美生物科技有限公司

一,APS-5(193884-53-6)介绍:

英文名:APS-5

中文名称:(4-氯苯巯基)(10-甲基-9,10-二氢化吖啶亚甲基)磷酸二钠盐

CAS号:193884-53-6

货 号:Y-THX-1112

分子式: C21H15ClNO4PS Na2

分子量:489.819

性状:类白色固体粉末

含量:≥98%

规 格:1g,5g,10g

贮存条件:-20℃保存

结构式:

(4-氯苯巯基)(10-甲基-9,10-二氢化吖啶亚甲基)磷酸二钠盐简称APS–5,是一种化学发光试剂,被作为化学发光底物。在化学发光检测过程中,为碱性磷酸酶偶联提供优越的灵敏度和易用性。反应由acridan(9,10-二氢吖啶)作为底物和碱性磷酸酶标记,生产持续高强度的化学发光。APS - 5是溶液分析法测定磷酸酶活性和磷酸酶酶联免疫检测非常理想的试剂。APS-5作为发光底物,检测灵敏度高,反应时间短。

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二,AMPPD (122341-56-4)详细介绍

英文名称:AMPPD

中文名称:3-(2’-螺旋金刚烷)-4-甲氧基-4-(3’’-磷酰氧基)苯-1,2-二氧杂环丁烷

CAS 号:122341-56-4

货 号:Y-THX-1620

分子式:C18H23O7P

分子量:382.344781

性状:白色粉末

纯 度:≥97%

规 格:1g,5g,10g

贮存条件:-20℃保存

结构式:

注意事项: 取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干 ,如需了解详细信息,请联系陕西新研博美生物科技有限公司

内容概要:本文围绕六自由度机械臂的人工神经网络(ANN)设计展开,重点研究了正向与逆向运动学求解、正向动力学控制以及基于拉格朗日-欧拉法推导逆向动力学方程,并通过Matlab代码实现相关算法。文章结合理论推导与仿真实践,利用人工神经网络对复杂的非线性关系进行建模与逼近,提升机械臂运动控制的精度与效率。同时涵盖了路径规划中的RRT算法与B样条优化方法,形成从运动学到动力学再到轨迹优化的完整技术链条。; 适合人群:具备一定机器人学、自动控制理论基础,熟悉Matlab编程,从事智能控制、机器人控制、运动学六自由度机械臂ANN人工神经网络设计:正向逆向运动学求解、正向动力学控制、拉格朗日-欧拉法推导逆向动力学方程(Matlab代码实现)建模等相关方向的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握机械臂正/逆运动学的数学建模与ANN求解方法;②理解拉格朗日-欧拉法在动力学建模中的应用;③实现基于神经网络的动力学补偿与高精度轨迹跟踪控制;④结合RRT与B样条完成平滑路径规划与优化。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码动手实践,先从运动学建模入手,逐步深入动力学分析与神经网络训练,注重理论推导与仿真实验的结合,以充分理解机械臂控制系统的设计流程与优化策略。
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