Cyanine5 амин

Общие свойства

Вид продукта: темно-синий порошок
Молекулярная масса: 653.77
CAS-номер: 1807529-70-9
Брутто-формула: C38H54Cl2N4O
Название IUPAC: 3H-​Indolium, 2-​[5-​[1-​[6-​[(6-​aminohexyl)​amino]​-​6-​oxohexyl]​-​1,​3-​dihydro-​3,​3-​dimethyl-​2H-​indol-​2-​ylidene]​-​1,​3-​pentadien-​1-​yl]​-​1,​3,​3-​trimethyl-
Растворимость: умеренная растворимость в воде, хорошая в полярных органических растворителях (DMF, DMSO, спиртах)
Контроль качества: ЯМР 1H, 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.

Спектры поглощения и эмиссии Cyanine5 амин

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
$105.00
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
130C0
1 mg
$105.00
В наличии
230C0
5 mg
$259.90
В наличии
430C0
25 mg
$609.90Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
530C0
50 mg
$999.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
630C0
100 mg
$1 499.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии

Cyanine5 амин - функционализированный краситель, содержащий аминогруппу. Аналог Cy5®. Этот реагент может конъюгироваться с различными активированными эфирами и другими электрофилами - например, карбоксильными производными, активированными карбодиимидами.

Этот яркий и фотостабильный краситель для дальнекрасной области совместим со многими приборами (канал Cy5), а также хорошо заметен невооруженным глазом в гелях - чтобы увидеть полосу красителя, достаточно всего нескольких наномоль.

Цитирования (102)

  • Jia, Y.; Kong, X.; Li, R.; Wang, H.; Li, C.; Cheng, S.; Duan, W.; Xiao, Y.; Mai, Y.; Deng, W.; Liu, Y.. "Enhanced Nasal-to-Brain Drug Delivery by Multivalent Bioadhesive Nanoparticle Clusters for Cerebral Ischemic Reperfusion Injury Protection". Acta Biomaterialia (2025), 194: 411–427
    DOI: 10.1016/j.actbio.2025.01.036
  • Karmaker, S.; Joshi, R.; Viravalli, A.; Boehnke, N.. "Evaluating Green Solvents for Sustainable PLGA Nanoparticle Synthesis". Biomaterials Science 2025, 13. https://doi.org/. (2025), 13: 2883-2890
    DOI: 10.1039/D5BM00374A
  • Catania, G.; Guerriero, G.; Bakrin, N.; Pourchez, J.; Kaouane, G.; Leclerc, L.; Augeul, L.; Haegebaert, R.; Remaut, K.; Kryza, D.; Lollo, G.. "Generation of Continuous Production of Polymeric Nanoparticles via Microfluidics for Aerosolised Localised Drug Delivery". International Journal of Pharmaceutics (2025), 675: 125532
    DOI: 10.1016/j.ijpharm.2025.125532
  • Henriques, S. R.; Glass, E. B.; Hoek, K. L.; Chalom, O. Z.; Manning, A. E.; Roy, S.; Graves, D. K.; Goldstein, S. M.; Hacker, B. C.; Jin, R.; Rafat, M.; Hurley, P. J.; Kennedy, L. C.; Kim, Y. J.; Wilson, A. J.; Yull, F. E.; Giorgio, T. D.. "Locally Reprogramming Tumor-Associated Macrophages with Cytokine-Loaded Injectable Cryogels for Breast Cancer". Ann Biomed Eng 2025. https://doi.org/ (2025)
    DOI: 10.1007/s10439-025-03823-x
  • Pegoraro, C.; Masiá Sanchis, E.; Đorđević, S.; Dolz-Pérez, I.; Huck-Iriart, C.; Herrera, L.; Esteban-Pérez, S.; Conejos-Sanchez, I.; Vicent, M. J.. "Multifunctional Polypeptide-Based Nanoconjugates for Targeted Mitochondrial Delivery and Nonviral Gene Therapy". Chem. Mater. (2025), 37(4): 1457–1467
    DOI: 10.1021/acs.chemmater.4c02742
  • Park, J.; Wu, Y.; Le, Q.-V.; Kim, J. S.; Xu, E.; Lee, J.; Oh, Y.-K.. "Self-Disassembling Nanoparticles as Oral Nanotherapeutics Targeting Intestinal Microenvironment". Nat Commun (2025), 16(1): 3365
    DOI: 10.1038/s41467-025-58513-y
  • Chau, Q.; Corado-Santiago, L.; Jones, S.; Dattelbaum, J.; Skromne, I.. "Physicochemical and Inflammatory Analysis of Unconjugated and Conjugated Bone-Binding Carbon Dots". ACS Omega (2024), 9(1): 1320-1326
    DOI: 10.1021/acsomega.3c07653
  • Yen, T.-Y.C.; Abbasi, A.Z.; He, C.; Lip, H.-Y.; Park, E.; Amini, M.A.; Adissu, H.A.; Foltz, W.; Rauth, A.M.; Henderson, J.; Wu, X.Y.. "Biocompatible and bioactivable terpolymer-lipid-MnO2 Nanoparticle-based MRI contrast agent for improving tumor detection and delineation". Materials Today Bio (2024), 25: 100954
    DOI: 10.1016/j.mtbio.2024.100954
  • Mazrad, Z. A. I.; Refaat, A.; Morrow, J. P.; Voelcker, N. H.; Nicolazzo, J. A.; Leiske, M. N.; Kempe, K.. "Folic Acid-Conjugated Brush Polymers Show Enhanced Blood–Brain Barrier Crossing in Static and Dynamic In Vitro Models Toward Brain Cancer Targeting Therapy". ACS Biomater. Sci. Eng. (2024), 10(5): 2894–2910
    DOI: 10.1021/acsbiomaterials.3c01650
  • Chen, J.; Wang, B.; Wang, Y.; Radermacher, H.; Qi, J.; Momoh, J.; Lammers, T.; Shi, Y.; Rix, A.; Kiessling, F.. "mRNA Sonotransfection of Tumors with Polymeric Microbubbles: Co‐Formulation versus Co‐Administration". Advanced Science (2024), 11(15): 2306139
    DOI: 10.1002/advs.202306139