Общие свойства

Вид продукта: красный порошок
Молекулярная масса: 666.56
Брутто-формула: C36H43N4O3BF4
Растворимость: хорошо растворимо в DMSO (0.50 М = 330 г/л), DMF, дихлорметане, очень мало растворимо в воде (0.57 мМ = 420 мг/л)
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 малеимид

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
$125.00
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
11080
1 mg
$125.00
В наличии
21080
5 mg
$224.00
В наличии
41080
25 mg
$449.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
51080
50 mg
$895.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
61080
100 mg
$1 490.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Малеимид Cyanine3 - производное красителя, реагирующее с тиолами. Этот реагент используется для присоединения флуорофора Cyanine3 (аналога Cy3®) к белкам и пептидам, содержащим остатки цистеина, а также к другим молекулам, содержащим тиольную (меркаптановую) функциональную группу (например, олигонуклеотидам с тиольной модификации).

Остатки цистина и другие дисульфиды перед проведением реакции следует восстановить до тиолов. Для этого хорошо подходит трис(карбоксиэтил)фосфин (TCEP), но не меркаптоэтанол и не дитиотреит, которые сами содержат тиольные группы.

Мечение малеимидами происходит селективно и с высокой эффективностью.

Для мечения антител и других белков, чувствительных к добавлению органических растворителей, мы рекомендуем Малеимид sulfo-Cyanine3 - это водорастворимый реагент, который позволяет проводить мечение в полностью водной среде.

Цитирования (58)

  • He, Y.; Zalenski, N.; Stephenson, A. A.; Raper, A. T.; Ghimire, C.; Suo, Z.. "Conformational Transitions of Streptococcus Pyogenes Cas9 Induced by Salt and Single-Guide RNA Binding". Journal of Biological Chemistry (2025), 301(2): 108120
    DOI: 10.1016/j.jbc.2024.108120
  • Burgos-Bravo, F.; Tong, A. B.; Li, C.; Díaz-Celis, C.; Kaplan, C. D.; LeRoy, G.; Reinberg, D.; Bustamante, C.. "FACT Weakens the Nucleosomal Barrier to Transcription and Preserves Its Integrity by Forming a Hexasome-like Intermediate". Molecular Cell (2025), 85(11): 2097-2109.e8
    DOI: 10.1016/j.molcel.2025.05.002
  • Iudin, D.; Gerridzen, L. J. J. A.; N. Bernal, P.; Schuurmans, C. C. L.; Neumann, M.; Nguyen, L.; van Steenbergen, M. J.; Hak, J.; Li, W.; Casadidio, C.; van Genderen, A. M.; Masereeuw, R.; Levato, R.; Zhang, Y. S.; van Ravensteijn, B. G. P.; Vermonden, T.. "In-Depth Investigation of Electrostatic Interaction-Based Hydrogel Shrinking for Volumetric Printing and Tissue Engineering Applications". Biomacromolecules (2025), 26(7): 4108–4123
    DOI: 10.1021/acs.biomac.5c00117
  • Johnson, J.L.; Steele, J.H.; Lin, R.; Stepanov, V.G.; Gavriliuc, M.N.; Wang, Y.. "Multi-Channel smFRET study reveals a Compact conformation of EF-G on the Ribosome". bioRxiv (2024): preprint
    DOI: 10.1101/2024.01.27.577133
  • Fischer, J.M.; Stewart, M.; Dai, M.; Drennan, S.; Holland, S.; Quentel, A.; Sabuncu, S.; Kingston, B.R.; Dengos, I.; Xiang, L.; Bonic, K.; Goncalves, F.; Yi, X.; Ranganathan, S.; Branchaud, B.P.; Muldoon, L.L.; Barajas, R.F.; Yildirim, A.. "Peptide Amphiphiles Hitchhike on Endogenous Biomolecules for Enhanced Cancer Imaging and Therapy". bioRxiv (2024): preprint
    DOI: 10.1101/2024.02.21.580762
  • Ernst, M.; Orabi, E.A.; Stockbridge, R.B.; Faraldo-Gómez, J.D.; Robertson, J.L.. "Dimerization mechanism of an inverted-topology ion channel in membranes". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2024), 120(47): e2308454120
    DOI: 10.1073/pnas.2308454120
  • Lin, R.; Wang, Y.. "Developing Multichannel SmFRET Approach to Dissecting Ribosomal Mechanisms". Chemical & Biomedical Imaging (2024), 2(7): 501–509
    DOI: 10.1021/cbmi.4c00010
  • Nagamura, R.; Kujirai, T.; Kato, J.; Shuto, Y.; Kusakizako, T.; Hirano, H.; Endo, M.; Toki, S.; Saika, H.; Kurumizaka, H.; Nureki, O.. "Structural Insights into How Cas9 Targets Nucleosomes". Nat Commun (2024), 15(1): 10744
    DOI: 10.1038/s41467-024-54768-z
  • Naeimipour, S.; Boroojeni, F. R.; Lifwergren, P.; Selegård, R.; Aili, D.. "Multimodal andDynamic Cross-Linking of Modular Thiolated Alginate-Based Bioinks". Materials Today Advances (2023), 19: 100415
    DOI: 10.1016/j.mtadv.2023.100415
  • Chadda, R.; Lee, T.; Mahoney-Kruszka, R.; Kelley, E. G.; Bernhardt, N.; Sandal, P.; Robertson, J. L.. "A Thermodynamic Analysis of CLC Transporter Dimerization in Lipid Bilayers". Proceedings of the National Academy of Sciences (2023), 120(41): e2305100120
    DOI: 10.1073/pnas.2305100120