Cyanin7.5-Alkin

Artikel-Nr. Packungseinheit Preis Vorlaufzeit
A60B0 1 mg $125 Auf Lager
B60B0 5 mg $260 Auf Lager
C60B0 10 mg $325 Auf Lager
D60B0 25 mg $510 Auf Lager
E60B0 50 mg $895 Auf Lager
F60B0 100 mg $1490 Auf Lager
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Alkinderivat des Nahinfrarot-Fluorophors Cyanin7.5 für den Einsatz in kupferkatalysierten Click-Chemie-Reaktionen.

Der Fluorophor ist für in-vivo-Imaging geeignet. Die spektralen Eigenschaften ähneln denen von Indocyaningrün (ICG), zeichnen sich aber durch eine etwas höhere Quantenausbeute aus.

Absorptions- und Emissionsspektren von Cyanin 7.5

Absorptions- und Emissionsspektren von Cyanin 7.5

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Sulfo-Cyanin7.5-Alkin

Sulfo-Cyanin7.5 ist ein Nahinfrarotfluorophor, der Indocyaningrün (ICG) ähnelt, aber eine höhere Fluoreszenzquantenausbeute aufweist. Es handelt sich um ein Alkinderivat für kupferkatalysierte Click-Chemie-Reaktionen.

Cyanin5-Сarbonsäure

Nichtaktivierte Carbonsäure des Fluoreszenzfarbstoffs Cyanin5.

Sulfo-Cyanin5-Tetrazin

Wasserlösliches Tetrazinderivat des Fluorophors Cyanin5 für die TCO-Ligation mit trans-Cyclooctenen und anderen gespannten Olefinen.

Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform: dunkelgrünes Pulver
Gewichtsspezifisches M+-Inkrement: 686.4
Molekülmasse: 722.40
Molekülformel: C48H52ClN3O
Löslichkeit: löslich in organischen Lösungsmitteln (DMSO, DMF, Dichlormethan), geringe Löslichkeit in Wasser
Qualitätskontrolle: NMR 1H, HPLC-MS (95 %)
Lagerungsbedingungen: Lagerung: 24 Monate nach Empfang bei −20 °C im Dunkeln. Transport: bei Raumtemperatur für bis zu 3 Wochen. Längere Lichteinwirkung vermeiden. Trocken lagern.
Sicherheitsdatenblatt: herunterladen
Product specifications

Spektrale Eigenschaften

Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm: 788
ε / L⋅mol−1⋅cm−1: 223000
Emissionsmaximum / nm: 808
Fluoreszenz-Quantenausbeute: 0.10

Zitierungen

  1. Wang, Y.-J.; Li, L.; Yu, J.; Hu, H.-Y.; Liu, Z.-X.; Jiang, W.-J.; Xu, W.; Guo, X.-P.; Wang, F.-S.; Sheng, J.-Z. Imaging of Escherichia Coli K5 and Glycosaminoglycan Precursors via Targeted Metabolic Labeling of Capsular Polysaccharides in Bacteria. Sci. Adv., 2023, 9(7), eade4770. doi: 10.1126/sciadv.ade4770
  2. Li, M.; Ruwe, H.; Melzer, M.; Junker, A.; Hensel, G.; Tschiersch, H.; Schwenkert, S.; Chamas, S.; Schmitz-Linneweber, C.; Börner, T.; Stein, N. The Arabidopsis AAC Proteins CIL and CIA2 Are Sub-functionalized Paralogs Involved in Chloroplast Development. Frontiers in Plant Science, 2021, 12, 681375. doi: 10.3389/fpls.2021.681375
  3. Li, M.; Hensel, G.; Melzer, M.; Junker, A.; Tschiersch, H.; Ruwe, H.; Arend, D.; Kumlehn, J.; Börner, T.; Stein, N. Mutation of the ALBOSTRIANS Ohnologous Gene HvCMF3 Impairs Chloroplast Development and Thylakoid Architecture in Barley. Frontiers in Plant Science, 2021, 12, 732608. doi: 10.3389/fpls.2021.732608
  4. Chan, P.S.; Xian, J.W.; Li, Q.; Chan, C.W.; Leung, S.S.Y.; To, K.K.W. Biodegradable Thermosensitive PLGA-PEG-PLGA Polymer for Non-irritating and Sustained Ophthalmic Drug Delivery. AAPS Journal, 2019, 21, 59. doi: 10.1208/s12248-019-0326-x
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