FAM фосфорамидит, 6-изомер
Общие свойства
Спектры поглощения и эмиссии FAM фосфорамидит, 6-изомер
Олигонуклеотидный синтез
| АРТИКУЛ | ФАСОВКА | ЦЕНА | СРОК ПОСТАВКИ | КУПИТЬ ТОВАР |
|---|---|---|---|---|
D5160 | 250 mg | $105.00 | В наличии | |
F5160 | 1 g | $167.00 | В наличии | |
G5160 | 5 g | $740.00Бесплатная доставка от $400.00 | В наличии | |
H5160 | 10 g | $970.00Бесплатная доставка от $400.00 | В наличии | |
K5160 | 50 g | по запросу | В наличии | |
L5160 | 100 g | по запросу | В наличии |
FAM (флуоресцеин) фосфорамидит, 6-изомер специально разработан для включения на 5′-конце олигонуклеотидов. В основном он используется для мечения олигонуклеотидов, улучшая их видимость в различных анализах, таких как ПЦР, секвенирование и гибридизационные исследования. Он также используется в ПЦР-анализах в реальном времени, где флуоресцентные сигналы контролируются во время амплификации. Включение FAM на 5′-конце позволяет эффективно контролировать ход реакции с помощью флуоресценции.
Максимум флуоресценции FAM находится на длине волны 517 нм, что идеально подходит для различных методов детектирования. Он может быть использован с такими тушителями, как DusQ 1 или DABCYL, что позволяет применять FAM фосфорамидит в анализах, требующих точного контроля сигналов флуоресценции.
Включение во внутреннюю последовательность олигонуклеотида может быть достигнуто с использованием модифицированных нуклеотидов, таких как фосфорамидит FAM-dT, что обеспечивает гибкую конструкцию олигонуклеотидов с несколькими флуоресцентными метками при сохранении эффективного расстояния между ними. Однако важно включать спейсеры между метками, чтобы предотвратить негативные эффекты тушения, которые могут возникать из-за непосредственной близости флуорофоров.
После конъюгирования с биомолекулами полученные конъюгаты FAM могут быть использованы в водных растворах и буферах.
Цитирования (4)
- Zharkov, T.D.; Mironova, E.M.; Markov, O.V.; Zhukov, S.A.; Khodyreva, S.N.; Kupryushkin, M.S.. "Fork- and Comb-like Lipophilic Structures: Different Chemical Approaches to the Synthesis of Oligonucleotides with Multiple Dodecyl Residues". International Journal of Molecular Sciences (2023), 24(19): 14637DOI: 10.3390/ijms241914637
- Bulgakova, A.; Chubarov, A.; Dmitrienko, E.. "Magnetic Nylon 6 Nanocomposites for the Microextraction of Nucleic Acids from Biological Samples". Magnetochemistry (2022), 8(8): 85DOI: 10.3390/magnetochemistry8080085
- Stanton, J.-A.L.; O'Brien, R.; Hall, R.J.; Chernyavtseva, A.; Ha, H.J.; Jelley, L.; Mace, P.D.; Klenov, A.; Treece, J.M.; Fraser, J.D.; Clow, F.; Clarke, L.; Su, Y.; Kurup, H.M.; Filichev, V.V.; Rolleston, W.; Law, L.; Rendle, P.M.; Harris, L.D.; Wood, J.M.; Scully, T.W.; Ussher, J.E.; Grant, J.; Hore, T.A.; Moser, T.V.; Harfoot, R.; Lawley, B.; Quiñones-Mateu, M.E.; Collins, P.; Blaikie, R.. "Uncoupling Molecular Testing for SARS-CoV-2 From International Supply Chains". Frontiers in Public Health (2022), 9: 808751DOI: 10.3389/fpubh.2021.808751
- Zhou, Z.; Liu, S.; Zhang, Y.; Yang, X.; Ma, Y.; Guan, Z.; Wu, Y.; Zhang, L.; Yang, Z.. "Reductive nanocomplex encapsulation of cRGD-siRNA conjugates for enhanced targeting to cancer cells". International Journal of Nanomedicine (2017), 12: 7255–7272DOI: 10.2147/ijn.S136726