Cyanine3 азид

Общие свойства

Вид продукта: тёмно-зеленое твёрдое вещество или красный раствор
Молекулярная масса: 575.19
CAS-номер: 1167421-28-4 (chloride)
Брутто-формула: C33H43N6OCl
Растворимость: хорошая в органических растворителях (DMF, DMSO, дихлорметане), практически нерастворим в воде (40 мг/л = 60 мкМ)
Контроль качества: ЯМР 1H и HPLC-MS (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 азид

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
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
11030
100 uL, 10 mM/DMSOВ наличии
31030
500 uL, 10 mM/DMSO
$239.90
В наличии
41030
1 mL, 10 mM/DMSO
$339.90
В наличии
A1030
1 mgВ наличии
B1030
5 mg
$299.90
В наличии
C1030
10 mg
$439.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
D1030
25 mg
$659.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
E1030
50 mg
$999.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
F1030
100 mg
$1 699.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Азидопроизводное красителя Cyanine3 для реакций клик-химии, аналог Cy3® азида. Cy3® - один из наиболее широко используемых флуорофоров, который совместим с различными флуориметрами, флуоресцентными микроскопами и системами имиджинга. Благодаря высокому коэффициенту экстинкции, Cyanine3 также очень хорошо детектируется в гелях невооруженным глазом. Этот краситель - несульфированное производное, требующее добавления органического растворителя (DMF, DMSO, ацетонитрила) для конъюгации в водных растворах. Водорастворимый вариант этого красителя - sulfo-Cyanine3 азид.

Этот реагент поставляется как в твердом виде, так и в виде 10 мМ раствора в DMSO, готовом для использования в нашем рекомендованном протоколе.

Cyanine3 по своим спектральным свойствам идентичен Cy3® и похож на DyLight 549.

Цитирования (28)

  • Lifwergren, P.; Schoen, V.; Naeimipour, S.; Khare, L.; Wunder, A.; Blom, H.; Martinez, J. G.; Pagella, P.; Fridberger, A.; Junker, J.; Aili, D.. "Printing and Rerouting of Elastic and Protease Responsive Shape Memory Hydrogel Filaments". Adv Healthcare Materials (2025), 14(22): 2502262
    DOI: 10.1002/adhm.202502262
  • Goedhart, J.. "Studentsourcing—Aggregating and reusing data from a practical cell biology course". PLOS Computational Biology (2024), 20(2): e1011836
    DOI: 10.1371/journal.pcbi.1011836
  • Alruwaili, M.M.; Zonneville, J.; Naranjo, M.N.; Serio, H.; Melendy, T.; Straubinger, R.M.; Gillard, B.; Foster, B.A.; Rajan, P.; Attwood, K.; Chatley, S.; Iyer, R.; Fountzilas, C.; Bakin, A.V.. "A synergistic two-drug therapy specifically targets a DNA repair dysregulation that occurs in p53-deficient colorectal and pancreatic cancers". Cell Reports Medicine (2024), 5(3): 101434
    DOI: 10.1016/j.xcrm.2024.101434
  • Hernández‐Carralero, E.; Cabrera, E.; Rodríguez-Torres, G.; Hernández-Reyes, Y.; Singh, A. N.; Santa-María, C.; Fernández-Justel, J. M.; Janssens, R. C.; Marteijn, J. A.; Evert, B. O.; Mailand, N.; Gómez, M.; Ramadan, K.; Smits, V. A. J.; Freire, R.. "ATXN3 Controls DNA Replication and Transcription by Regulating Chromatin Structure". Nucleic Acids Research (2023), 51(11): 5396–5413
    DOI: 10.1093/nar/gkad212
  • Liao, T.-W.; Huang, L.; Wilson, T. J.; Ganser, L. R.; Lilley, D. M. J.; Ha, T.. "Linking Folding Dynamics and Function of SAM/SAH Riboswitches at the Single Molecule Level". Nucleic Acids Research (2023), 51(17): 8957–8969
    DOI: 10.1093/nar/gkad633
  • Shen, W.; You, T.; Xu, W.; Xie, Y.; Wang, Y.; Cui, M.. "Rapid and Widespread Distribution of Intranasal Small Extracellular Vesicles Derived from Mesenchymal Stem Cells throughout the Brain Potentially via the Perivascular Pathway". Pharmaceutics (2023), 15(11): 2578
    DOI: 10.3390/pharmaceutics15112578
  • Zeng, Q.; Deng, H.; Li, Y.; Fan, T.; Liu, Y.; Tang, S.; Wei, W.; Liu, X.; Guo, X.; Jiang, J.; Wang, Y.; Song, D.. "Berberine Directly Targets the NEK7 Protein to Block the NEK7–NLRP3 Interaction and Exert Anti-inflammatory Activity". Journal of Medicinal Chemistry (2021), 64(1): 768–781
    DOI: 10.1021/acs.jmedchem.0c01743
  • Fisher, F.; Zhang, Y.; Vincent, P.F.Y.; Gajewiak, J.; Gordon, T.J.; Glowatzki, E.; Fuchs, P.A.; McIntosh, J.M.. "Cy3-RgIA-5727 Labels and Inhibits α9-Containing nAChRs of Cochlear Hair Cells". Frontiers in Cellular Neuroscience (2021), 15: 697560
    DOI: 10.3389/fncel.2021.697560
  • Tan, M.S.Y.; Davison, D.; Sanchez, M.I.; Anderson, B.M.; Howell, S.; Snijders, A.; Edgington-Mitchell, L.E.; Deu, E.. "Novel broad-spectrum activity-based probes to profile malarial cysteine proteases". PLoS One (2020), 15(1): e0227341
    DOI: 10.1371/journal.pone.0227341
  • Kim, S.M.; Park, J.; Kim, M.S.; Song, H.; Jo, A.; Park, H.; Kim, T.S.; Choi, S.H.; Park, S.B.. "Phenotypic Discovery of an Antivirulence Agent against Vibrio vulnificus via Modulation of Quorum-Sensing Regulator SmcR". ACS Infectious Diseases (2020), 6(11): 3076–3082
    DOI: 10.1021/acsinfecdis.0c00587