FAM-Alkin, 6-Isomer

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Alkinderivat des Fluoreszenzfarbstoffs FAM (Fluorescein) für die Click-Chemie-Markierung von Biomolekülen, reines (97+ %) 6-Isomer. Fluorescein ist ein heller Fluorophor, der mit einer Vielzahl unterschiedlicher Fluoreszenzmessgeräte kompatibel ist.

Absorptions- und Emissionsspektren von FAM

Absorptions- und Emissionsspektren von FAM

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Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform: gelber Feststoff
Molekülmasse: 413.38
CAS-Nummer: 478801-49-9
Molekülformel: C24H15O6N
Löslichkeit: gut löslich in wässrigen Puffern (pH >8), Alkoholen, DMSO, DMF
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.
Sicherheitsdatenblatt: herunterladen
Product specifications

Spektrale Eigenschaften

Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm: 492
ε / L⋅mol−1⋅cm−1: 74000
Emissionsmaximum / nm: 517
Fluoreszenz-Quantenausbeute: 0.93
CF260: 0.22
CF280: 0.17

Zitierungen

  1. Hostert, J.D.; Sepesy, M. R.; Duval, C. E.;  Renner, J.N. Clickable Polymer Scaffolds Enable Ce Recovery with Peptide Ligands. Soft Matter, 2023, 19(15), 2823–2831. doi: 10.1039/D2SM01664H
  2. Klein, K.; Loza, K.; Heggen, M.; Epple, M. An Efficient Method for Covalent Surface Functionalization of Ultrasmall Metallic Nanoparticles by Surface Azidation Followed by Copper-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition (Click Chemistry). ChemNanoMat, 2021, 7(12), 1330–1339. doi: 10.1002/cnma.202100359
  3. Zisis, T.; Schwarz, J.; Balles, M.; Kretschmer, M.; Nemethova, M.; Chait, R.; Hauschild, R.; Lange, J.; Guet, C.; Sixt, M.; Zahler, S. Sequential and Switchable Patterning for Studying Cellular Processes under Spatiotemporal ControlACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13 (30), 35545–35560. https://doi.org/. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13(30), 35545–35560. doi: 10.1021/acsami.1c09850
  4. Zisis, T.; Schwarz, J.; Balles, M.; Kretschmer, M.; Nemethova, M.; Chait, R.; Hauschild, R.; Lange, J.; Guet, C.; Sixt, M.; Zahler, S. Sequential and Switchable Patterning for Studying Cellular Processes under Spatiotemporal Control. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13(30), 35545–35560. doi: 10.1021/acsami.1c09850
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