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.

Спектры поглощения и эмиссии AF 488 NHS-эфир

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
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
$109.99
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
11820
1 mg
$109.99
В наличии
21820
5 mg
$419.90Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
31820
10 mg
$549.90Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
41820
25 mg
$1 299.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
51820
50 mg
$1 699.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
61820
100 mg
$2 299.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00
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.

Цитирования (28)

  • 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
  • Tian, S.; Nguyen, H.; Ye, Z.; Rouskin, S.; Thirumalai, D.; Trcek, T.. "Controlling Intermolecular Base Pairing in Drosophila Germ Granules by mRNA Folding and Its Implications in Fly Development". Nat Commun (2025), 16(1): 8135
    DOI: 10.1038/s41467-025-62973-7
  • 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
  • Fritschle, K.; Mielke, M.; Seelbach, O. J.; Mühlthaler, U.; Živanić, M.; Bozoglu, T.; Dötsch, S.; Warmuth, L.; Busch, D. H.; Skerra, A.; Kupatt, C.; Weber, W. A.; Randall, R. E.; Steiger, K.; Morath, V.. "The V5-Epitope Tag for Cell Engineering and Its Use in Immunohistochemistry and Quantitative Flow Cytometry". Biology (2025), 14(7): 890
    DOI: 10.3390/biology14070890
  • Burgess, A.; Gunasekara, H.; Hu, Y. S.. "Rapid and Uniform NHS-Ester-Based Membrane Protein Labeling of Live Mammalian Cells". Bio-protocol (2025), 15(19)
    DOI: 10.21769/BioProtoc.5455
  • Schöpf, F.; Marongiu, G.L.; Milaj, K.; Sprink, T.; Kikhney, J.; Moter, A.; Roderer, D.. "Structural basis of Fusobacterium nucleatumadhesin Fap2 interaction with receptors on cancer and immune cells". bioRxiv (2024): preprint
    DOI: 10.1101/2024.02.28.582045
  • Fedorova, N.; Sokolov, A.; Trashkov, A.; Varfolomeeva, E.. "The preparation of samples for studying neutrophils without their isolation". Biological Communications (2023), 68(3): 145-150
    DOI: 10.21638/spbu03.2023.302
  • Białobrzewski, M.K.; Klepka, B.P.; Michaś, A.; Cieplak-Rotowska, M.K.; Staszałek, Z.; Niedźwiecka, A.. "Diversity of hydrodynamic radii of intrinsically disordered proteins". European Biophysics Journal (2023), 52: 607-618
    DOI: 10.1007/s00249-023-01683-8