Sulfo-Cyanin-3-carbonsäure
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Nichtaktivierte Carbonsäure des wasserlöslichen Fluoreszenzfarbstoffs Sulfo-Cyanin 3. Dieses Reagenz kann als Referenzfluorophor für den Cy3® -Kanal eingesetzt werden, als Kontrolle in Experimenten mit Sulfo-Cyanin-3-markierten Molekülen. Darüber hinaus kann die Carbonsäure mit Carbodiimiden aktiviert werden.
Die Absorptions- und Emissionsspektren sind identisch mit denen des Fluorophors Cy3® .
Absorptions- und Emissionsspektren von Sulfo-Cyanin 3
Kunden kauften zusammen mit diesem Produkt
Gelber Fluorophor mit freier Aminogruppe zur Konjugation mit NHS-Estern, aktivierten Carboxygruppen und Epoxiden
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Cyanin-5-hydrazid ist ein Reaktivfarbstoff für Aldehyde und Ketone.
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Wasserlösliche Cyanin-5-carbonsäure, nichtaktivierter Fluoreszenzfarbstoff
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Allgemeine Eigenschaften
Erscheinungsform:
dunkelrote Kristalle
Molekülmasse:
654.84
CAS-Nummer:
1121756-11-3 (inner salt); 1941997-61-0 (sodium salt)
Molekülformel:
C30 H35 N2 KO8 S2
IUPAC-Name:
3H-Indolium, 2-[3-[1-(5-carboxypentyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1,3,3-trimethyl-5-sulfo-, inner salt, potassium salt
Löslichkeit:
Gut löslich in Wasser, DMF, DMSO (0.55 M = 360 g/L). Geringe Löslichkeit in unpolaren organischen Lösungsmitteln.
Qualitätskontrolle:
NMR 1 H, HPLC-MS (95%)
Lagerungsbedingungen:
Lagerung: 24 Monate nach Wareneingang bei −20 °C im Dunkeln. Transport: bei Raumtemperatur für bis zu 3 Wochen. Längere Lichteinwirkung vermeiden.
Sicherheitsdatenblatt::
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Product specifications
Spektrale Eigenschaften
Anregungsmaximum / nm:
548
ε / L⋅mol−1 ⋅cm−1 :
162000
Emissionsmaximum / nm:
563
Fluoreszenz-Quantenausbeute:
0.1
CF260 :
0.03
CF280 :
0.06
Zitierungen
Vallmitjana, A.; Torrado, B.; Dvornikov, A.; Ranjit, S.; Gratton, E. Blind Resolution of Lifetime Components in Individual Pixels of Fluorescence Lifetime Images Using the Phasor Approach. Journal of Physical Chemistry B , 2020 , 124(45), 10126–10137. doi: 10.1021/acs.jpcb.0c06946
Cho, U.; Riordan, D.P.; Ciepla, P.; Kocherlakota, K.S.; Chen, J.K.; Harbury, P.B. Ultrasensitive optical imaging with lanthanide lumiphores. Nature Chemical Biology , 2018 , 14(1), 15–21. doi: 10.1038/nchembio.2513
Spears, B.R.; Marin, M.A.; Chaker, A.N.; Lampley, M.W.; Harth, E. Precise Microscale Polymeric Networks through Piezoelectronic Inkjet Printing. ACS Biomaterials Science & Engineering , 2016 , 2(8), 1265–1272. doi: 10.1021/acsbiomaterials.6b00175
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