Cyanin5-Amin
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Cyanin5-amin ist ein Fluoreszenzfarbstoff, der eine Aminogruppe trägt, ein Analogon zu Cy5®-Amin. Dieses Reagenz kann mit aktivierten Estern und anderen elektrophilen Reagenzien gekoppelt werden. Beispielsweise kann dieses Amin mit EDC-aktivierten Carboxylgruppen gekoppelt werden.
Dieser helle und fotostabile Farbstoff ist für viele verschiedene Methoden der Fluoreszenzdetektion geeignet. Der intensive Fluorophor kann bereits in geringen Mengen (Nanomol) auch mit dem bloßen Auge leicht erkannt werden.
Absorptions- und Emissionsspektren von Cyanin5
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JOE-Azid, 5-Isomer
JOE ist ein chlorierter Fluoreszenzfarbstoff, der häufig für die Markierung der Oligonukleotide verwendet wird. Er ist austauschbar mit einem anderen chlorierten Fluoreszenzfarbstoff, dem Farbstoff HEX. JOE ist weniger hydrophob als HEX. Dieses Azidderivat wird in der Click-Chemie verwendet.LumiTracker® ER Green
Grün fluoreszierender Farbstoff zur selektiven Markierung des endoplasmatischen Retikulums (ER) in lebenden Zellen.Azidobuttersäure-NHS-Ester
Aktivierter Ester zum Anfügen einer Azidgruppe an Peptide und ProteineAllgemeine Eigenschaften
Erscheinungsform: | dunkelblaues Pulver |
Molekülmasse: | 653.77 |
CAS-Nummer: | 1807529-70-9 |
Molekülformel: | C38H54Cl2N4O |
IUPAC-Name: | 3H-Indolium, 2-[5-[1-[6-[(6-aminohexyl)amino]-6-oxohexyl]-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-1,3,3-trimethyl- |
Löslichkeit: | mäßig löslich in Wasser, gut löslich in polaren organischen Lösungsmitteln (DMF, DMSO, Alkohole) |
Qualitätskontrolle: | NMR 1H, HPLC-MS (95 %) |
Lagerungsbedingungen: | Lagerbeständigkeit: 24 Monate ab dem Wareneingang bei −20 °C an einem lichtgeschützten Ort. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Längere Lichteinwirkung vermeiden. |
Sicherheitsdatenblatt: | herunterladen |
Product specifications |
Spektrale Eigenschaften
Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm: | 646 |
ε |
250000 |
Emissionsmaximum / nm: | 662 |
Fluoreszenz-Quantenausbeute: | 0.2 |
CF260: | 0.03 |
CF280: | 0.04 |
Zitierungen
- Mazrad, Z. A. I.; Refaat, A.; Morrow, J. P.; Voelcker, N. H.; Nicolazzo, J. A.; Leiske, M. N.; Kempe, K. Folic Acid-Conjugated Brush Polymers Show Enhanced Blood–Brain Barrier Crossing in Static and Dynamic In Vitro Models Toward Brain Cancer Targeting Therapy. ACS Biomater. Sci. Eng., 2024. doi: 10.1021/acsbiomaterials.3c01650
- Chau, Q.; Corado-Santiago, L.; Jones, S.; Dattelbaum, J.; Skromne, I. Physicochemical and Inflammatory Analysis of Unconjugated and Conjugated Bone-Binding Carbon Dots. ACS Omega, 2024, 9(1), 1320-1326. doi: 10.1021/acsomega.3c07653
- Yen, T.-Y.C.; Abbasi, A.Z.; He, C.; Lip, H.-Y.; Park, E.; Amini, M.A.; Adissu, H.A.; Foltz, W.; Rauth, A.M.; Henderson, J.; Wu, X.Y. Biocompatible and bioactivable terpolymer-lipid-MnO 2 Nanoparticle-based MRI contrast agent for improving tumor detection and delineation. Materials Today Bio, 2024, 25, 100954. doi: 10.1016/j.mtbio.2024.100954
- Chen, J.; Wang, B.; Wang, Y.; Radermacher, H.; Qi, J.; Momoh, J.; Lammers, T.; Shi, Y.; Rix, A.; Kiessling, F. mRNA Sonotransfection of Tumors with Polymeric Microbubbles: Co‐Formulation versus Co‐Administration. Advanced Science, 2024, 11(15), 2306139. doi: 10.1002/advs.202306139
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