AF 568 азид

Общие свойства

Вид продукта: темное твердое вещество
Инкремент массы молекулярного иона: 776.2
Молекулярная масса: 853.02
Брутто-формула: C36H34N6K2O10S2
Растворимость: хорошая в воде, ДМФА, ДМСО
Контроль качества: ЯМР 1H, ВЭЖХ-МС (95%)
Условия хранения: Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.

Спектры поглощения и эмиссии AF 568 азид

Максимум возбуждения/поглощения, нм:572
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:94238
Длина волны флуоресценции, нм:598
Квантовый выход флуоресценции:0.912
CF260:0.4
CF280:0.32
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
$199.90
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
A5820
1 mg
$199.90
В наличии
B5820
5 mg
$639.90Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
C5820
10 mg
$839.90Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
D5820
25 mg
$1 599.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
E5820
50 mg
$2 799.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
F5820
100 mgпо запросуВ наличии

AF 568 — флуоресцентный краситель с максимумом возбуждения при 572 нм, и максимумом эмиссии при 598 нм. AF 568 азид устойчив к воздействию света, растворим в воде и нечувствителен к изменениям рН в диапазоне от рН 4 до рН 10.

Реакции с использованием AF 568 азида относятся к реакциям клик-химии, которая объединяет группу современных эффективных подходов для получения биоконъюгатов. В результате реакций, условия которых позволяют сохранить нативность биомолекул, образуются стабильные конъюгаты биомолекулы и флуорофора.

AF 568 азид является превосходным инструментом для решения задач визуализации, в частности, для флуоресцентной микроскопии, проточной цитофлуориметрии и других методик, в которых требуется использовать яркие и устойчивые к выцветанию флуоресцентные метки.

Цитирования (4)

  • Astakhova, O.; Ivanova, A.; Komoltsev, I.; Gulyaeva, N.; Enikolopov, G.; Lazutkin, A.. "Traumatic Brain Injury Promotes Neurogenesis and Oligodendrogenesis in Subcortical Brain Regions of Mice". Cells (2025), 14(2): 92
    DOI: 10.3390/cells14020092
  • Kopaeva, M. Y.; Cherepov, A. B.; Alchinova, I. B.; Shaposhnikova, D. A.; Rybakova, A. V.; Trashkov, A. P.. "Potential of Lactoferrin Against the Radiation-Induced Brain Injury". Cells (2025), 14(15): 1198
    DOI: 10.3390/cells14151198
  • Huber, J.; Tanasie, N.-L.; Zernia, S.; Stigler, J.. "Single-molecule imaging reveals a direct role of CTCF’s zinc fingers in SA interaction and cluster-dependent RNA recruitment". Nucleic Acids Research (2024), 52(11): 6490-6506
    DOI: 10.1093/nar/gkae391
  • Rapp, T.L.; DeForest, C.A.. "Tricolor visible wavelength-selective photodegradable hydrogel biomaterials". Nature Communications (2023), 14: 5250
    DOI: 10.1038/s41467-023-40805-w