Общие свойства

Вид продукта: оранжевое твердое вещество
Инкремент массы молекулярного иона: 274.1
Молекулярная масса: 389.16
CAS-номер: 146616-66-2
Брутто-формула: C18H18BF2N3O4
Растворимость: Хорошо растворимо в органических растворителях (DMF, DMSO), ограниченно - в воде
Контроль качества: ЯМР 1H, ВЭЖХ-МС (95+%)
Условия хранения: Хранение: 12 месяцев (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 BDP® FL NHS-эфир

Максимум возбуждения/поглощения, нм:503
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:92000
Длина волны флуоресценции, нм:509
Квантовый выход флуоресценции:0.97
CF260:0.015
CF280:0.027
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
$109.90
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
11420
1 mg
$109.90
В наличии
21420
5 mg
$219.90
В наличии
41420
25 mg
$679.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
51420
50 mg
$1 050.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
61420
100 mg
$1 499.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

BDP FL - краситель для 488 нм канала, представляющий собой хорошую замену для флуоресцеина (FAM).

Спектры поглощения и эмиссии этого флуорофора находятся в границах спектрального окна FAM. Этот краситель так же ярок, но существенно более фотостабилен. Спектр эмиссии BDP FL более узок, чем спектр FAM, что позволяет достигать большей чувствительности при использовании приборов, оборудованных монохроматорами, подстраиваемыми под максимумы поглощения и эмиссии красителя.

Краситель не имеет заряда, обладает низкой молекулярной массой и сохраняет высокий квантовый выход в конъюгатах с биомолекулами.

Он позволяет заменить флуоресцеин (FAM), FL, DyLight™ 488, Cy2™ и другие красители для канала флуоресцеина (488 нм).

Цитирования (44)

  • Wang, Z.; Pan, B.-S.; Manne, R. K.; Chen, J.; Lv, D.; Wang, M.; Tran, P.; Weldemichael, T.; Yan, W.; Zhou, H.; Martinez, G. M.; Shao, J.; Hsu, C.-C.; Hromas, R.; Zhou, D.; Qin, Z.; Lin, H.-K.; Li, H.-Y.. "CD36-Mediated Endocytosis of Proteolysis-Targeting Chimeras". Cell (2025), 188(12): 3219-3237.e18
    DOI: 10.1016/j.cell.2025.03.036
  • Deutsch-Williams, R. J.; Schleyer, K. A.; Das, R.; Carrothers, J. E.; Kohler, R. H.; Vinegoni, C.; Weissleder, R.. "FAP-Targeted Fluorescent Imaging Agents to Study Cancer-Associated Fibroblasts In Vivo". Bioconjugate Chem (2025), 36(1): 44–53
    DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.4c00426
  • Ayodeji, S. A.; Balytskyi, Y.; Unaegbu, D.; Ingman, A.; Kelly, C. V.; Roberts, S.. "High-Affinity Probes for Androgen Receptor Imaging: From Cells and In Silico Modeling to Whole-Body Fluorescent Applications". J. Med. Chem. (2025), 68(15): 15812–15827
    DOI: 10.1021/acs.jmedchem.5c00836
  • Suwatthanarak, T.; Goncalves, F.; Tanjak, P.; Thanormjit, K.; Chaiboonchoe, A.; Acharayothin, O.; Sonthi, P.; Suwatthanarak, T.; Parakonthun, T.; Swangsri, J.; Methasate, A.; Auewarakul, P.; Wong, M. H.; Fischer, J. M.; Chinswangwatanakul, V.. "Profiling Plasma Protease Activity with Charge-Changing Peptides Enables Detection and Classification of Gastrointestinal Cancers". Sci Rep (2025), 15(1): 32184
    DOI: 10.1038/s41598-025-17915-0
  • Tereshchenkov, A. G.; Khairullina, Z. Z.; Volynkina, I. A.; Lukianov, D. A.; Nazarov, P. A.; Pavlova, J. A.; Tashlitsky, V. N.; Razumova, E. A.; Ipatova, D. A.; Timchenko, Y. V.; Senko, D. A.; Efremenkova, O. V.; Paleskava, A.; Konevega, A. L.; Osterman, I. A.; Rodin, I. A.; Sergiev, P. V.; Dontsova, O. A.; Bogdanov, A. A.; Sumbatyan, N. V.. "Triphenylphosphonium Analogs of Short Peptide Related to Bactenecin 7 and Oncocin 112 as Antimicrobial Agents". Pharmaceutics (2024), 16(1): 148
    DOI: 10.3390/pharmaceutics16010148
  • Ji, F.; Hur, M.; Hur, S.; Wang, S.; Sarkar, P.; Shao, S.; Aispuro, D.; Cong, X.; Hu, Y.; Li, Z.; Xue, M.. "Multiplex Protein Imaging through PACIFIC: Photoactive Immunofluorescence with Iterative Cleavage". ACS Bio Med Chem Au (2023), 3(3): 283–294
    DOI: 10.1021/acsbiomedchemau.3c00018
  • Kicková, E.; Sadeghi, A.; Puranen, J.; Tavakoli, S.; Sen, M.; Ranta, V.-P.; Arango-Gonzalez, B.; Bolz, S.; Ueffing, M.; Salmaso, S.; Caliceti, P.; Toropainen, E.; Ruponen, M.; Urtti, A.. "Pharmacokinetics of Pullulan–Dexamethasone Conjugates in Retinal Drug Delivery". Pharmaceutics (2023), 14(1): 12
    DOI: 10.3390/pharmaceutics14010012
  • Daumar, P.; Goisnard, A.; Dubois, C.; Roux, M.; Depresle, M.; Penault-Llorca, F.; Bamdad, M.; Mounetou, E.. "Chemical biology fluorescent tools for in vitro investigation of the multidrug resistant P-glycoprotein (P-gp) expression in tumor cells". RSC Advances (2023), 13(39): 27016-27035
    DOI: 10.1039/d3ra05093a
  • Meyer, S.; Blaas, I.; Bollineni, R.C.; Delic-Sarac, M.; Tran, T.T.; Knetter, C.; Dai, K.-Z.; Madssen, T.S.; Vaage, J.T.; Gustavsen, A.; Yang, W.; Nissen-Meyer, L.S.H.; Douvlataniotis, K.; Laos, M.; Nielsen, M.M.; Thiede, B.; Søraas, A.; Lund-Johansen, F.; Rustad, E.H.; Olweus, J.. "Prevalent and immunodominant CD8 T cell epitopes are conserved in SARS-CoV-2 variants". Cell Reports (2023), 42(1): 111995
    DOI: 10.1016/j.celrep.2023.111995
  • Tang, M.; Chen, B.; Xia, H.; Pan, M.; Zhao, R.; Zhou, J.; Yin, Q.; Wan, F.; Yan, Y.; Fu, C.; Zhong, L.; Zhang, Q.; Wang, Y.. "pH-gated nanoparticles selectively regulate lysosomal function of tumour-associated macrophages for cancer immunotherapy". Nature Communications (2023), 14: 5888
    DOI: 10.1038/s41467-023-41592-0