BDP® R6G NHS-Ester

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BDP R6G NHS-Ester ist ein aminreaktiver Bordipyrromethen-Fluorophor mit Absorptions- und Emissionsspektren, die denen von Rhodamin R6G ähneln.

BDP R6G ist ein heller und photostabiler Farbstoff, dessen Fluoreszenz eine lange Lebensdauer aufweist und geringe pH-Abhängigkeit. Aufgrund dieser langen Fluoreszenzlebensdauer eignet sich der Fluorophor für Fluoreszenzpolarisationsmessungen und Zwei-Photonen-Experimente.

Die NHS-Ester-Funktion kann für die Bindung des Fluorophors an Aminogruppen, z. B. in Proteinen und Peptiden, verwendet werden.

Absorptions- und Emissionsspektren von BDP R6G

Absorptions- und Emissionsspektren von BDP R6G

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Aminreaktiver BDP FL, ein heller und photostabiler Fluorophor für FAM-Kanäle.
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AF 343 (Cumarin)-X-NHS-Ester

AF 343 (Cumarin) ist ein blau emittierender Fluorophor, der als FRET-Donor für Fluorescein (FAM) dienen kann. Dieses Derivat weist einen Linker zwischen dem Fluorophor und der funktionellen Gruppe auf, der die Löslichkeit verbessert und den räumlichen Abstand des Markers zum Zielmolekül vergrößert.

Cyanin3-Maleimid

Cyanin3-Maleimid ist ein Thiol-reaktiver Fluoreszenzfarbstoff.

Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform: dunkelgrüne Kristalle
Gewichtsspezifisches M+-Inkrement: 322.1
Molekülmasse: 437.21
CAS-Nummer: 335193-70-9, 1443457-59-7
Molekülformel: C22H18BF2N3O4
IUPAC-Name: 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 3-(4,4-difluoro-5-phenyl-3a,4a-diaza-4-bora-s-indacen-3-yl)propionate
Löslichkeit: gut in DMF, DMSO, DCM
Qualitätskontrolle: NMR 1H, HPLC-MS (95 %)
Lagerungsbedingungen: Lagerung: 12 Monate nach Wareneingang bei −20 °C im Dunkeln. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Längere Lichteinwirkung vermeiden. Trocken lagern.
Sicherheitsdatenblatt: herunterladen
Product specifications

Spektrale Eigenschaften

Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm: 530
ε / L⋅mol−1⋅cm−1: 76000
Emissionsmaximum / nm: 548
Fluoreszenz-Quantenausbeute: 0.96
CF260: 0.17
CF280: 0.18

Zitierungen

  1. Lee, S.A.; Biteen, J.S. Spectral Reshaping of Single Dye Molecules Coupled to Single Plasmonic Nanoparticles. Journal of Physical Chemistry Letters, 2019, 10, 5764–5769. doi: 10.1021/acs.jpclett.9b02480
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