Cyanin5-Azid

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33030 500 uL, 10 mM/DMSO $199 Auf Lager
43030 1 mL, 10 mM/DMSO $495 Auf Lager
A3030 1 mg –   Auf Lager
B3030 5 mg $199 Auf Lager
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D3030 25 mg $495 Auf Lager
E3030 50 mg $895 Auf Lager
F3030 100 mg $1490 Auf Lager
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Cyanin5-Azid (ein Analogon zu Cy5®-azid) ist ein Markierungsreagenz für die Click-Chemie, erhältlich als 10-mM-Lösung in DMSO und als Feststoff. Dieses Azid ist in organischen Lösungsmitteln (z. B. DMSO, DMF) löslich, das heißt die Markierungsreaktion ist in Gegenwart eines kleinen Anteils des organischen Lösungsmittels durchzuführen. Dieses Azid kann für die Markierung von Alkin-modifizierten Biomolekülen in Gemischen aus Wasser und organischen Lösungsmitteln verwendet werden. Die Lösung in DMSO ist gebrauchsfertig für die Anwendung in der Biokonjugation. Eine wasserlösliche Variante dieses Reagenzes ist ebenfalls erhältlich.

Cyanin5 ist einer der am häufigsten verwendeten Fluorophore und ist mit vielen Detektionsgeräten kompatibel. Cyanin5 ist eine Alternative zu Cy5® und DyLight 649.

Absorptions- und Emissionsspektren von Cyanin 5

Absorptions- und Emissionsspektren von Cyanin 5

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Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform: dunkelblaues Pulver bzw. Lösung
Molekülmasse: 601.22
CAS-Nummer: 1267539-32-1 (chloride)
Molekülformel: C35H45ClN6O
Löslichkeit: löslich in organischen Lösungsmitteln (DMSO, DMF, Dichlormethan), geringe Löslichkeit in Wasser
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. Xu, M.J.; Jordan, P.W. SMC5/6 Promotes Replication Fork Stability via Negative Regulation of the COP9 Signalosome. International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25(2), 952. doi: 10.3390/ijms25020952
  2. Ramezani, M.; Bauman, J.; Singh, A.; Weisbart, E.; Yong, J.; Lozada, M.; Way, G.P.; Kavari, S.L.; Diaz, C.; Haghighi, M.; Batista, T.M.; Pérez-Schindler, J.; Claussnitzer, M.; Singh, S.; Cimini, B.A.; Blainey, P.C.; Carpenter, A.E.; Jan, C.H.; Neal, J.T. A genome-wide atlas of human cell morphology. bioRxiv, 2023. doi: 10.1101/2023.08.06.552164
  3. Tsuchiya, M.; Tachibana, N.; Hamachi, I. Flow cytometric analysis of phosphatidylcholine metabolism using organelle-selective click labeling. STAR Protocols, 2023, 4(3), 102525. doi: 10.1016/j.xpro.2023.102525
  4. Zhao, Y.; Miranda Herrera, P. A.; Chang, D.; Hamelin, R.; Long, M. J. C.; Aye, Y. Function-Guided Proximity Mapping Unveils Electrophilic-Metabolite Sensing by Proteins Not Present in Their Canonical Locales. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2022, 119(5), e2120687119. doi: 10.1073/pnas.2120687119
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