Cyanine3 амин

Общие свойства

Вид продукта: красный порошок
Молекулярная масса: 627.73
CAS-номер: 2247688-56-6
Брутто-формула: C36H52Cl2N4O
Название IUPAC: 3H-​Indolium, 1-​[6-​[(6-​aminohexyl)​amino]​-​6-​oxohexyl]​-​2-​[3-​(1,​3-​dihydro-​1,​3,​3-​trimethyl-​2H-​indol-​2-​ylidene)​-​1-​propen-​1-​yl]​-​3,​3-​dimethyl-​, chloride, hydrochloride (1:1:1)
Растворимость: умеренная растворимость в воде, хорошая в полярных органических растворителях (DMF, DMSO, спиртах)
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 Cyanine3 амин

Максимум возбуждения/поглощения, нм:555
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:150000
Длина волны флуоресценции, нм:570
Квантовый выход флуоресценции:0.31
CF260:0.04
CF280:0.09
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
$115.00
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
110C0
1 mg
$115.00
В наличии
210C0
5 mg
$369.90
В наличии
410C0
25 mg
$589.90Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
510C0
50 mg
$999.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
610C0
100 mg
$2 099.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии

Функционализированный цианиновый краситель, содержащий свободную аминогруппу в виде соли. Cyanine3 является аналогом Cy3®.

Через аминогруппу можно проводить конъюнкцию красителя с активированными эфирами (такими как N-гидроксисукцинимидные), карбоновыми кислотами (после активации карбодиимидами), эпоксидами.

Краситель, функционализированный аминогруппой, поставляется форме соли и обладает заметной растворимостью в воде.

Цитирования (27)

  • Gorshkova, M.; Vanchugova, L.; Osipova, N.; Nikitin, A.; Kotova, J.; Kovalenko, E.; Ermolenko, Y.; Malinovskaya, J.; Kovshova, T.; Gelperina, S.. "Hybrid DIVEMA/PLGA nanoparticles as the potential drug delivery system". Research Square (2024): preprint
    DOI: 10.21203/rs.3.rs-4594368/v1
  • Kovshova, T.; Malinovskaya, J.; Kotova, J.; Gorshkova, M.; Vanchugova, L.; Osipova, N.; Melnikov, P.; Vadekhina, V.; Nikitin, A.; Ermolenko, Y.; Gelperina, S.. "Core–Shell PLGA Nanoparticles: In Vitro Evaluation of System Integrity". Biomolecules (2024), 14(12): 1601
    DOI: 10.3390/biom14121601
  • Malinovskaya, J.; Salami, R.; Valikhov, M.; Vadekhina, V.; Semyonkin, A.; Semkina, A.; Abakumov, M.; Harel, Y.; Levy, E.; Levin, T.; Persky, R.; Chekhonin, V.; Lellouche, J.-P.; Melnikov, P.; Gelperina, S.. "Supermagnetic Human Serum Albumin (HSA) Nanoparticles and PLGA-Based Doxorubicin Nanoformulation: A Duet for Selective Nanotherapy". International Journal of Molecular Sciences (2023), 24(1): 627
    DOI: 10.3390/ijms24010627
  • Nizamov, T. R.; Iliasov, A. R.; Vodopyanov, S. S.; Kozhina, I. V.; Bordyuzhin, I. G.; Zhukov, D. G.; Ivanova, A. V.; Permyakova, E. S.; Mogilnikov, P. S.; Vishnevskiy, D. A.; Shchetinin, I. V.; Abakumov, M. A.; Savchenko, A. G.. "Study of Cytotoxicity and Internalization of Redox-Responsive Iron Oxide Nanoparticles on PC-3 and 4T1 Cancer Cell Lines". Pharmaceutics (2023), 15(1): 127
    DOI: 10.3390/pharmaceutics15010127
  • Ruan, Z.; Li, S.; Grigoropoulos, A.; Amiri, H.; Hilburg, S. L.; Chen, H.; Jayapurna, I.; Jiang, T.; Gu, Z.; Alexander-Katz, A.; Bustamante, C.; Huang, H.; Xu, T.. "Population-Based Heteropolymer Design to Mimic Protein Mixtures". Nature (2023), 615(7951): 251–258
    DOI: 10.1038/s41586-022-05675-0
  • Lee, J.-R.; Sim, W.-S.; Park, H.-J.; Park, B.-W.; Joung, Y. K.. "Targeted Delivery of Apoptotic Cell-Derived Nanovesicles Prevents Cardiac Remodeling and Attenuates Cardiac Function Exacerbation". Advanced Functional Materials (2023), 33(23): 2210864
    DOI: 10.1002/adfm.202210864
  • Shin, J. S.; Li, S.. "DNA-Immobilized Fluorescent Polystyrene Nanoparticles as Probes with Tunable Detection Limits". ACS Omega (2022), 7(51): 48310–48319
    DOI: 10.1021/acsomega.2c06498
  • Xu, S.; Zhang, P.; Heing-Becker, I.; Zhang, J.; Tang, P.; Bej, R.; Bhatia, S.; Zhong, Y.; Haag, R.. "Dual Tumor- and Subcellular-Targeted Photodynamic Therapy Using Glucose-Functionalized MoS2 Nanoflakes for Multidrug-Resistant Tumor Ablation". Biomaterials (2022), 290: 121844
    DOI: 10.1016/j.biomaterials.2022.121844
  • Chen, S.; Li, W.; Zheng, X.; Yu, P.; Wang, P.; Sun, Z.; Xu, Y.; Jiao, D.; Ye, X.; Cai, M.; Shen, M.; Wang, M.; Zhang, Q.; Kong, F.; Wang, Y.; He, J.; Wei, H.; Shi, F.; Du, J.. "Immunomagnetic Microscopy of Tumor Tissues Using Quantum Sensors in Diamond". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. (2022), 119(5): e2118876119
    DOI: 10.1073/pnas.2118876119
  • Yang, Y.; Long, Y.; Wang, Y.; Ren, K.; Li, M.; Zhang, Z.; Xiang, B.; He, Q.. "Enhanced anti-tumor and anti-metastasis therapy for triple negative breast cancer by CD44 receptor-targeted hybrid self-delivery micelles". International Journal of Pharmaceutics (2020), 577: 119085
    DOI: 10.1016/j.ijpharm.2020.119085