Cyanine5 алкин

Общие свойства

Вид продукта: темно-синий порошок
Молекулярная масса: 556.18
CAS-номер: 1223357-57-0
Брутто-формула: C35H42ClN3O
Растворимость: хорошая в дихлорметане, DMF, DMSO, спиртах, очень мало растворим в воде (200 мг/л = 0.4 мМ)
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.

Спектры поглощения и эмиссии Cyanine5 алкин

Максимум возбуждения/поглощения, нм:646
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:250000
Длина волны флуоресценции, нм:662
Квантовый выход флуоресценции:0.2
CF260:0.03
CF280:0.04
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
$169.00
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
A30B0
1 mg
$169.00
В наличии
B30B0
5 mg
$499.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
C30B0
10 mg
$799.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
D30B0
25 mg
$1 449.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
E30B0
50 mg
$2 349.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
F30B0
100 mg
$3 749.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Алкинильное производное флуоресцентного красителя Cyanine5, аналога Cy5®. С помощью этого продукта можно конъюгировать флуорофор Cyanine5, обладающий большим коэффициентом экстинкции и высокой фотостабильностью, с различными азидами.

Данный алкин имеет ограниченную растворимость в воде, что не мешает его конъюгации в водно-органических растворах, содержащих 10-15% органической фазы (DMF или DMSO). Мы рекомендуем пользоваться нашим протоколом для конъюгации.

Этот алкин вступает в реакции с различными азидами, в том числе с азидированными биомолекулами, полимерами и поверхностями.

Цитирования (19)

  • Wittig, J.; Xu, R.; Delgado Lagos, F.; Drekolia, M.-K.; Zhang, B.; Theodorou, I.; Chen, Y.; Du, Y.; Gupta, L.; Hanyu, C.; Yuanyuan, L.; Bo, C.; Günther, S.; Wittig, I.; Ola, R.; Hu, J.; Bibli, S.-I.. "Persulfidation Alters Gene Regulatory Programs and Promotes Endothelial Specification". Redox Biology (2026), 89: 103926
    DOI: 10.1016/j.redox.2025.103926
  • De Brasi-Velasco, S.; Aroca, A.; Romero, L. C.; Gotor, C.; Sevilla, F.; Jiménez, A.. "New Role for Thioredoxins in Plants: Implication of TRXo1 in Protein Depersulfidation". Redox Biology (2025), 82: 103627
    DOI: 10.1016/j.redox.2025.103627
  • Peng, Y.-J.; Nanduri, J.; Wang, N.; Su, X.; Hildreth, M.; Prabhakar, N. R.. "Signal Transduction Pathway Mediating Carotid Body Dependent Sympathetic Activation and Hypertension by Chronic Intermittent Hypoxia". Function (2025), 6(1): zqaf003
    DOI: 10.1093/function/zqaf003
  • Peng, Y.-J.; Nanduri, J.; , Wang, N.; Kumar, G.K.; Bindokas, V.;,Paul, B.D.; Chen, X.; Fox, A.P.; Vignane, T.; Filipovic, M.R.; Prabhakar, N.R.. "Hypoxia sensing requires H2S-dependent persulfidation of olfactory receptor 78". Science Advances (2023), 9(27): eadf302
    DOI: 10.1126/sciadv.adf3026
  • Drekolia, M.-K.; Karantanou, C.; Wittig, I.; Li, Y.; Fuhrmann, D.C.; Brüne, B.; Katsouda, A.; Hu, J.; Papapetropoulos, A.; Bibli, S.-I.. "Loss of cardiac mitochondrial complex I persulfidation impairs NAD + homeostasis in aging". Redox Biology (2023), 69: 103014
    DOI: 10.1016/j.redox.2023.103014
  • Sokolova, V.; Ebel, J.-F.; Kollenda, S.; Klein, K.; Kruse, B.; Veltkamp, C.; Lange, C. M.; Westendorf, A. M.; Epple, M.. "Uptake of Functional Ultrasmall Gold Nanoparticles in 3D Gut Cell Models". Small (2022), 18(31): 2201167
    DOI: 10.1002/smll.202201167
  • Sargiacomo, C.; Stonehouse, S.; Moftakhar, Z.; Sotgia, F.; Lisanti, M.P.. "MitoTracker Deep Red (MTDR) Is a Metabolic Inhibitor for Targeting Mitochondria and Eradicating Cancer Stem Cells (CSCs), With Anti-Tumor and Anti-Metastatic Activity In Vivo". Frontiers in Oncology (2021), 11: 678343
    DOI: 10.3389/fonc.2021.678343
  • Monteiro, P.F.; Gulfam, M.; Monteiro, C.J.; Travanut, A.; Abelha, T.F.; Pearce, A.K.; Jerôme, C.; Grabowska, A.M.; Clarke, P.A.; Collins, H.M.; Heery, D.M.; Gershkovich, P.; Alexander, C.. "Synthesis of micellar-like terpolymer nanoparticles with reductively-cleavable cross-links and evaluation of efficacy in 2D and 3D models of triple negative breast cancer". Journal of Controlled Release (2020), 323: 549–564
    DOI: 10.1016/j.jconrel.2020.04.049
  • Kocere, A.; Resseguier, J.; Wohlmann, J.; Skjeldal, F.M.; Khan, S.; Speth, M.; Dal, N.-J.K.; Ng, M.Y.W.; Alonso-Rodriguez, N.; Scarpa, E.; Rizzello, L.; Battaglia, G.; Griffiths, G.; Fenaroli, F.. "Real-time imaging of polymersome nanoparticles in zebrafish embryos engrafted with melanoma cancer cells: Localization, toxicity and treatment analysis". EBioMedicine (2020), 58: 102902
    DOI: 10.1016/j.ebiom.2020.102902
  • Liu, M.; Apriceno, A.; Sipin, M.; Scarpa, E.; Rodriguez-Arco, L.; Poma, A.; Marchello, G.; Battaglia, G.; Angioletti-Uberti, S.. "Combinatorial entropy behaviour leads to range selective binding in ligand-receptor interactions". Nature Communications (2020), 11: 4836
    DOI: 10.1038/s41467-020-18603-5