Sulfo-Cyanin5-Carbonsäure
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Nichtaktivierter, wasserlöslicher Fluoreszenzfarbstoff Sulfo-Cyanin5. Dieser Fluorophor ist stark hydrophil und gut wasserlöslich. Ein nichtsulfoniertes Analogon ist ebenfalls erhältlich.
Für Markierungsanwendungen sollte der Einsatz eines voraktivierten Sulfo-Cyanin5-NHS-Esters in Erwägung gezogen werden.
Absorptions- und Emissionsspektren von Sulfo-Cyanin 5
Kunden kauften zusammen mit diesem Produkt
DMF (Dimethylformamid), Markierungsgüte
Lösungsmittel für Markierungsreaktionen mit NHS-Estern......BDP 558/568-Carbonsäure
BDP 558/568 ist ein Bordipyrromethen-Fluorophor mit gelber Emission. Dieses Carbonsäurederivat kann z. B. in der Peptidsynthese eingesetzt werden – nach entsprechender Aktivierung der Carboxylgruppe.
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Sulfo-Cyanin7-Maleimid
Wasserlösliches Nahinfrarot-Maleimid für die Markierung von Proteinen und Peptiden.Allgemeine Eigenschaften
Erscheinungsform: | dunkelblaues Pulver |
Molekülmasse: | 680,87 |
CAS-Nummer: | 1144107-82-3 (potassium salt), 1121756-16-8 (inner salt), 2098639-31-5 (sodium salt) |
Molekülformel: | C32H37N2KO8S2 |
Löslichkeit: | Gut löslich in Wasser, DMF, DMSO (0.35 M = 240 g/L). Geringe Löslichkeit in unpolaren organischen Lösungsmitteln. |
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. |
Sicherheitsdatenblatt: | herunterladen |
Product specifications |
Spektrale Eigenschaften
Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm: | 646 |
ε |
271000 |
Emissionsmaximum / nm: | 662 |
Fluoreszenz-Quantenausbeute: | 0.28 |
CF260: | 0.04 |
CF280: | 0.04 |
Zitierungen
- Dirscherl, C. F.; Ianeselli, A.; Tetiker, D.; Matreux, T.; Queener, R. M.; Mast, C. B.; Braun, D. A Heated Rock Crack Captures and Polymerizes Primordial DNA and RNA. Phys. Chem. Chem. Phys., 2023, 25(4), 3375–3386. doi: 10.1039/D2CP04538A
- Ji, Y.; Chakraborty, T.; Wegner, S. V. Self-Regulated and Bidirectional Communication in Synthetic Cell Communities. ACS Nano, 2023, 17(10), 8992–9002. doi: 10.1021/acsnano.2c09908
- Li, S.; Co, C. M.; Izuagbe, S.; Hong, Y.; Liao, J.; Borrelli Jr., J.; Tang, L. Biomolecules-Releasing Click Chemistry-Based Bioadhesives for Repairing Acetabular Labrum Tears. Journal of Orthopaedic Research, 2022, 40(11), 2646–2655. doi: 10.1002/jor.25290
- Sun, X.; Du, J.D.; Hawley, A.; Tan, A.; Boyd, B.J. Magnetically-stimulated transformations in the nanostructure of PEGylated phytantriol-based nanoparticles for on-demand drug release. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2021, 207, 112005. doi: 10.1016/j.colsurfb.2021.112005
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