Cyanin5.5-Carbonsäure

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Nichtaktivierte Carbonsäure des Fluoreszenzfarbstoffs Cyanin5.5. Der Fluorophor kann in den meisten Anwendungen als nicht reaktiv betrachtet werden. Er kann als Kontrolle oder Referenz und zu Kalibrierungszwecken eingesetzt werden.

Ein voraktivierter NHS-Ester ist ebenfalls erhältlich.

Absorptions- und Emissionsspektren von Cyanin 5.5

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Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform: dunkelblaues Pulver
Molekülmasse: 619.23
CAS-Nummer: 1449661-34-0 (without anion), 1449612-07-0 (inner salt)
Molekülformel: C40H43ClN2O2
IUPAC-Name: 1H-​Benz[e]​indolium, 2-​[5-​[3-​(5-​carboxypentyl)​-​1,​3-​dihydro-​1,​1-​dimethyl-​2H-​benz[e]​indol-​2-​ylidene]​-​1,​3-​pentadien-​1-​yl]​-​1,​1,​3-​trimethyl-
Löslichkeit: löslich in organischen Lösungsmitteln (DMSO, DMF, Dichlormethan), nicht löslich 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: 684
ε / L⋅mol−1⋅cm−1: 198000
Emissionsmaximum / nm: 710
Fluoreszenz-Quantenausbeute: 0.2
CF260: 0.07
CF280: 0.03

Zitierungen

  1. Shik, A. V.; Sobolev, P. V.; Zubritskaya, Y. V.; Baytler, M. O.; Stepanova, I. A.; Chernyaev, A. P.; Borschegovskaya, P. Yu.; Zolotov, S. A.; Doroshenko, I. A.; Podrugina, T. A.; Bliznyuk, U. A.; Rodin, I. A.; Beklemishev, M. K. Rapid Testing of Irradiation Dose in Beef and Potatoes by Reaction-Based Optical Sensing Technique. Journal of Food Composition and Analysis, 2024, 127, 105946. doi: 10.1016/j.jfca.2023.105946
  2. Anderson, C. F.; Wang, Q.; Stern, D.; Leonard, E. K.; Sun, B.; Fergie, K. J.; Choi, C.; Spangler, J. B.; Villano, J.; Pekosz, A.; Brayton, C. F.; Jia, H.; Cui, H. Supramolecular Filaments for Concurrent ACE2 Docking and Enzymatic Activity Silencing Enable Coronavirus Capture and Infection Prevention. Matter, 2023, 6(2), 583–604. doi: 10.1016/j.matt.2022.11.027
  3. Shik, A.V.; Stepanova, I.A.; Doroshenko, I.A.; Podrugina, T.A.; Beklemishev, M.K. Carbocyanine-Based Optical Sensor Array for the Discrimination of Proteins and Rennet Samples Using Hypochlorite Oxidation. Sensors (Basel), 2023, 23(9), 4299. doi: 10.3390/s23094299
  4. Lee, S.; Kim, D.; Kang, K.-K.; Sung, S.-E.; Choi, J.-H.; Sung, M.; Shin, C.-H.; Jeon, E.; Kim, D.; Kim, D.; Lee, S.; Kim, H.-K.; Kim, K. Toxicity and Biodistribution of Fragmented Polypropylene Microplastics in ICR Mice. International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24(10), 8463. doi: 10.3390/ijms24108463
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