AF 488 NHS-эфир
| Артикул | Фасовка | Цена | Срок поставки | Купить товар |
|---|---|---|---|---|
| 11820 | 1 mg |
$93
|
в наличии | |
| 21820 | 5 mg |
$419
|
в наличии | |
| 31820 | 10 mg |
$999
|
в наличии | |
| 41820 | 25 mg |
$1299
|
в наличии | |
| 51820 | 50 mg |
$1699
|
в наличии | |
| 61820 | 100 mg |
$2299
|
в наличии |
AF 488 — яркий и фотостабильный краситель. Благодаря своей гидрофильности, он хорошо подходит для мечения чувствительных белков и антител. Он предназначен для различных применений, включая микроскопию.
AF 488 представляет собой сульфированный родаминовый краситель — родамин 110 (R110). Как и другие родамины, AF 488 представлен двумя изомерами, 5- и 6-. Они обладают практически идентичными фотофизическими свойствами. Изомеры требуют разделения, использование смеси изомеров может вести к «двоению» пиков меченых продуктов при ВЭЖХ и электрофоретическом разделении. Данный продукт содержит изомерно чистый 5-AF 488.
Активированные эфиры обладают реакционной способностью в отношении первичных и вторичных аминогрупп. С их помощью можно метить аминогруппы в белках, пептидах, амино-модифицированных олигонуклеотидах и других целевых молекулах.
Спектры поглощения и эмиссии AF 488
С этим продуктом также покупают
Общие свойства
| Вид продукта: | темно-оранжевое твердое вещество |
| Молекулярная масса: | 732.74 |
| Брутто-формула: | C31H32N4O13S2 |
| Растворимость: | хорошая в воде, ДМФА, ДМСО |
| Контроль качества: | ЯМР 1H, ВЭЖХ-МС (80+%, остаток - в основном карбоновая кислота) |
| Условия хранения: | Хранение: 12 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги. |
| Паспорт безопасности: | Скачать |
| Спецификация продукта |
Спектральные свойства
| Максимум возбуждения/поглощения, нм: | 495 |
| ε, л⋅моль−1⋅см−1: | 71800 |
| Длина волны флуоресценции, нм: | 519 |
| Квантовый выход флуоресценции: | 0.91 |
| CF260: | 0.16 |
| CF280: | 0.10 |
Цитирования продукта
- Marongiu, G. L.; Fink, U.; Schöpf, F.; Oder, A.; von Kries, J. P.; Roderer, D. Structural Basis for Immune Cell Binding of Fusobacterium Nucleatum via the Trimeric Autotransporter Adhesin CbpF. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025, 122(15), e2418155122. doi: 10.1073/pnas.2418155122
- Jimenez-Lopez, C.; Lopez-Blanco, R.; Esperon-Abril, I.; Fernandez-Megia, E. From Nano to Micro Polyion Complex Vesicles: Synthetic Cells with Membrane-Embedded Enzymes. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2025, 17(33), 47426–47435. doi: 10.1021/acsami.5c11988
- Morath, V.; Fritschle, K.; Warmuth, L.; Anneser, M.; Dötsch, S.; Živanić, M.; Krumwiede, L.; Bösl, P.; Bozoglu, T.; Robu, S.; Libertini, S.; Kossatz, S.; Kupatt, C.; Schwaiger, M.; Steiger, K.; Busch, D. H.; Skerra, A.; Weber, W. A. PET-Based Tracking of CAR T Cells and Viral Gene Transfer Using a Cell Surface Reporter That Binds to Lanthanide Complexes. Nat. Biomed. Eng, 2025, 1–21. doi: 10.1038/s41551-025-01415-7
- Armstrong, M. C.; Weiß, Y. R.; Hoachlander-Hobby, L. E.; Roy, A. A.; Visco, I.; Moe, A.; Golding, A. E.; Hansen, S. D.; Bement, W. M.; Bieling, P. The Biochemical Mechanism of Rho GTPase Membrane Binding, Activation and Retention in Activity Patterning. EMBO J, 2025, 44(9), 2620–2657. doi: 10.1038/s44318-025-00418-z


$