Cyanin5-Hydrazid

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Cyanin5-Hydrazid ist ein Reaktivfarbstoff für die Markierung von Aldehyden und Ketonen, ein Analogon zu Cy5®-Hydrazid.

Dieser Fluoreszenzfarbstoff reagiert problemlos und fast quantitativ mit verschiedenen Carbonylgruppen, die in Biomolekülen vorkommen. Beispiele sind Proteine, die oxidativem Stress ausgesetzt sind, Glykoproteine (einschließlich Antikörpern), die durch Oxidation mit Periodat voraktiviert wurden, und Oligonukleotide mit Aldehydresten.

Cyanin5-Hydrazid kann anstelle der carbonylreaktiven Farbstoffe Cy5®, DyLight 649 eingesetzt werden.

Absorptions- und Emissionsspektren von Cyanin5

Absorptions- und Emissionsspektren von Cyanin5

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Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform: dunkelblaues Pulver
Molekülmasse: 569.61
CAS-Nummer: 1427705-31-4
Molekülformel: C32H42Cl2N4O
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. Trocken lagern.
Sicherheitsdatenblatt: herunterladen
Product specifications

Spektrale Eigenschaften

Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm: 646
ε / L⋅mol−1⋅cm−1: 250000
Emissionsmaximum / nm: 662
Fluoreszenz-Quantenausbeute: 0.2
CF260: 0.03
CF280: 0.04

Zitierungen

  1. Valero, J.; Civit, L.; Dupont, D. M.; Selnihhin, D.; Reinert, L. S.; Idorn, M.; Israels, B. A.; Bednarz, A. M.; Bus, C.; Asbach, B.; Peterhoff, D.; Pedersen, F. S.; Birkedal, V.; Wagner, R.; Paludan, S. R.; Kjems, J. A Serum-Stable RNA Aptamer Specific for SARS-CoV-2 Neutralizes Viral Entry. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2021, 118(50), e2112942118. doi: 10.1073/pnas.2112942118
  2. Sargiacomo, C.; Stonehouse, S.; Moftakhar, Z.; Sotgia, F.; Lisanti, M.P. MitoTracker Deep Red (MTDR) Is a Metabolic Inhibitor for Targeting Mitochondria and Eradicating Cancer Stem Cells (CSCs), With Anti-Tumor and Anti-Metastatic Activity In Vivo. Frontiers in Oncology, 2021, 11, 678343. doi: 10.3389/fonc.2021.678343
  3. Sekulovski, S.; Devant, P.; Panizza, S.; Gogakos, T.; Pitiriciu, A.; Heitmeier, K.; Ramsay, E.P.; Barth, M.; Schmidt, C.; Tuschl, T.; Baas, F.; Weitzer, S.; Martinez, J.; Trowitzsch, S. Assembly defects of human tRNA splicing endonuclease contribute to impaired pre-tRNA processing in pontocerebellar hypoplasia. Nature Communications, 2021, 12, 5610. doi: 10.1038/s41467-021-25870-3
  4. Lix, K.; Krause, K.D.; Kim, H.; Algar, W.R. Investigation of the Energy Transfer Mechanism Between Semiconducting Polymer Dots and Organic Dyes. Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124(31), 17387–17400. doi: 10.1021/acs.jpcc.0c04983
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