Date published: 2025-10-11

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Stable Isotopes

Santa Cruz Biotechnology bietet jetzt eine breite Palette von stabilen Isotopen für verschiedene Anwendungen an. Stabile Isotope sind nicht-radioaktive Formen von Elementen mit der gleichen Anzahl von Protonen, aber einer unterschiedlichen Anzahl von Neutronen, was sie zu unschätzbaren Werkzeugen in der wissenschaftlichen Forschung in verschiedenen Disziplinen macht. In der Umweltwissenschaft werden stabile Isotope verwendet, um chemische Pfade nachzuverfolgen und ökologische Prozesse zu untersuchen, z. B. den Nährstoffkreislauf, die Wasserbewegung und die Dynamik des Nahrungsnetzes. Durch die Analyse der Isotopenzusammensetzung von Elementen in verschiedenen Umweltproben können Forscher Erkenntnisse über den Klimawandel, Verschmutzungsquellen und die Gesundheit von Ökosystemen gewinnen. In der Geologie helfen stabile Isotope dabei, vergangene Klimazonen zu rekonstruieren und geologische Prozesse zu verstehen, indem Isotopenschwankungen in Gesteinen, Mineralien und Fossilien untersucht werden. Stabile Isotope sind auch in der Biochemie und Molekularbiologie von entscheidender Bedeutung, wo sie in Studien zur Stoffwechselmarkierung verwendet werden, um zelluläre Prozesse, Proteindynamik und biochemische Wege zu untersuchen. Die Isotopenmarkierung ermöglicht die genaue Verfolgung von Atomen durch Stoffwechselnetzwerke und liefert detaillierte Informationen über molekulare Interaktionen und Umwandlungen. In der Forensik helfen stabile Isotope bei der Beschaffung von Materialien und der Überprüfung der Echtheit von Waren durch den Vergleich von Isotopensignaturen. Darüber hinaus spielen stabile Isotope eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung fortschrittlicher Materialien und der Nanotechnologie, da sie die Herstellung isotopisch hergestellter Materialien mit einzigartigen Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen ermöglichen. Die Vielseitigkeit und Präzision stabiler Isotope machen sie zu einem unverzichtbaren Instrument für die Förderung des wissenschaftlichen Verständnisses und der technologischen Innovation in zahlreichen Bereichen. Detaillierte Informationen über unsere verfügbaren stabilen Isotope erhalten Sie, wenn Sie auf den Produktnamen klicken.

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Ammonium-(15-N) chloride

39466-62-1sc-252373
sc-252373A
sc-252373B
250 mg
1 g
10 g
$60.00
$125.00
$1002.00
(0)

Ammonium-(15-N)-chlorid, ein stabiles Stickstoffisotop, weist eine einzigartige Isotopenmarkierung auf, die bei der Verfolgung der Stickstoffwege in biologischen und Umweltsystemen hilfreich ist. Der Einbau des Stickstoff-15-Isotops verändert den Stickstoffmetabolismus und verbessert das Verständnis des Stickstoffzyklus und der Assimilation in verschiedenen Organismen. Die unterschiedliche Masse des Isotops ermöglicht eine bessere Auflösung bei analytischen Verfahren und erleichtert Studien zur Reaktionskinetik und Dynamik von Stickstoffverbindungen in komplexen biochemischen Umgebungen.

Secalciferol-d6

1440957-55-0sc-220096
1 mg
$1510.00
(0)

Secalciferol-d6, eine stabile Isotopenvariante, weist eine Deuterium-Substitution auf, die seine Schwingungsmoden verändert, was zu einzigartigen spektroskopischen Signaturen führt. Diese Modifikation erhöht seinen Nutzen bei der Untersuchung von Stoffwechselwegen und molekularen Interaktionen. Das Vorhandensein von Deuterium kann die Reaktionskinetik beeinflussen und Einblicke in Wasserstofftransferprozesse geben. Darüber hinaus ermöglicht die unterschiedliche Isotopenzusammensetzung eine präzise Verfolgung in komplexen biochemischen Systemen, wodurch komplizierte Details des molekularen Verhaltens aufgedeckt werden können.

Taurine-d4

342611-14-7sc-474522
5 mg
$444.00
(0)

Taurin-d4, ein stabiles Isotop von Taurin, weist eine Deuterium-Substitution auf, die seine molekularen Interaktionen und Reaktionskinetik beeinflusst. Durch diese Isotopenmarkierung lassen sich die Stoffwechselwege von Taurin besser verfolgen, was Einblicke in seine Rolle bei zellulären Prozessen ermöglicht. Durch das Vorhandensein von Deuterium werden die Schwingungsfrequenzen des Moleküls verändert, was eine verfeinerte spektroskopische Analyse ermöglicht. Dieses einzigartige Verhalten trägt dazu bei, die Dynamik von Taurin in verschiedenen biochemischen Zusammenhängen zu erhellen.