Cyanine5 карбоновая кислота

Общие свойства

Вид продукта: тёмно-золотистый порошок
Молекулярная масса: 519.12
CAS-номер: 1032678-07-1 (chloride), 195867-59-5 (inner salt), 766503-38-2 (without anion)
Брутто-формула: C32H39ClN2O2
Название IUPAC: 3H-​Indolium, 2-​[5-​[1-​(5-​carboxypentyl)​-​1,​3-​dihydro-​3,​3-​dimethyl-​2H-​indol-​2-​ylidene]​-​1,​3-​pentadien-​1-​yl]​-​1,​3,​3-​trimethyl-​, chloride
Растворимость: хорошая в органических растворителях (DMF, DMSO, дихлорметане), очень плохо растворим в воде (0.25 мМ, 130 мг/л)
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. Берегите от влаги.

Спектры поглощения и эмиссии Cyanine5 карбоновая кислота

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
$110.00
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
13090
1 mg
$110.00
В наличии
23090
5 mg
$210.00
В наличии
43090
25 mg
$449.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
53090
50 mg
$769.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
63090
100 mg
$1 190.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Производное красителя Cyanine5, содержащее свободную карбоксильную группу.

Это соединение имеет ограниченную растворимость в воде и хорошо растворяется в водно-органических смесях, содержащих диметилформамид или диметилсульфоксид. Доступен водорастворимый аналог - sulfo-Cyanine5 карбоновая кислота.

Этот краситель можно использовать в качестве стандарта флуоресценции в канале Cy5, в качестве референсного красителя или для экспериментов с отрицательным контролем. Карбоновую кислоту при активации карбодиимидами можно конъюгировать посредством этерификации по Штеглиху или использовать ее для ацилирования аминогрупп. Для мечения аминогрупп доступны активированные карбоксильные производные - Cyanine5 активированный эфир и водорастворимый активированный эфир sulfo-Cyanine5.

Цитирования (35)

  • Tsanaktsidou, E.; Margaroni, M.; Karagouni, E.; Kiparissides, C.; Kammona, O.. "In Vitro Assessment of a Doubly Adjuvanted Self-Emulsified Nanoemulsion as a Delivery Vehicle for Antigenic Proteins". Pharmaceutics (2025), 17(7): 870
    DOI: 10.3390/pharmaceutics17070870
  • Carreira, B.; Acúrcio, R. C.; Matos, A. I.; Moura, L. I. F.; Afonso, M. B.; Viana, A. S.; Santos, F. M. F.; Gois, P. M. P.; Rodrigues, C. M. P.; Guedes, R. C.; Satchi-Fainaro, R.; Florindo, H. F.. "Polymeric-Based Neoantigen Nanovaccine Synergizes with PD-1/PD-L1 Modulators, Reprogramming the Melanoma Microenvironment". Journal of Controlled Release (2025), 387: 114178
    DOI: 10.1016/j.jconrel.2025.114178
  • Tchatchiashvilli, T.; Duering, H.; Mueller-Boetticher, L.; Grune, C.; Fischer, D.; Pletz, M.W.; Makarewicz, O.. "PEG-PLGA nanoparticles deposited in Pseudomonas aeruginosa and Burkolderia cenocepacia". Journal of Pharmaceutical Analysis (2024), 14(12): 100939
    DOI: 10.1016/j.jpha.2024.01.007
  • Mamani, U.-F.; Ibrahim, M. N.; Liu, Y.; Fetse, J.; Lin, C.-Y.; Kandel, S.; Nakhjiri, M.; Koirala, S.; Guo, Y.; Alahmari, M.; Cheng, K.. "Exploring Multivalency in the Development of Anti-PD-L1 Peptides for Cancer Immunotherapy". Pharmaceutical Research (2024), 41(12): 2275–2288
    DOI: 10.1007/s11095-024-03803-1
  • Rezaei, S.; de Araújo Júnior, R. F.; da Silva, I. L. G.; Schomann, T.; Eich, C.; Cruz, L. J.. "Erythrocyte−cancer Hybrid Membrane-Coated Reduction-Sensitive Nanoparticles for Enhancing Chemotherapy Efficacy in Breast Cancer". Biomaterials Advances (2023), 151: 213456
    DOI: 10.1016/j.bioadv.2023.213456
  • Lu, Y.; Zhou, J.; Wang, Q.; Cai, J.; Yu, B.; Dai, Q.; Bao, Y.; Chen, R.; Zhang, Z.; Zhang, D.; Hou, T.. "Glucocorticoid-Loaded PH/ROS Dual-Responsive Nanoparticles Alleviate Joint Destruction by Downregulating the NF-ΚB Signaling Pathway". Acta Biomaterialia (2023), 164: 458–473
    DOI: 10.1016/j.actbio.2023.04.012
  • Yao, P.; Wang, X.; Wang, Q.; Dai, Q.; Peng, Y.; Yuan, Q.; Mou, N.; Lv, S.; Weng, B.; Wang, Y.; Sun, F.. "Cyclic RGD-Functionalized PH/ROS Dual-Responsive Nanoparticle for Targeted Breast Cancer Therapy". Pharmaceutics (2023), 15(7): 1827
    DOI: 10.3390/pharmaceutics15071827
  • Barclay, M. S.; Chowdhury, A. U.; Biaggne, A.; Huff, J. S.; Wright, N. D.; Davis, P. H.; Li, L.; Knowlton, W. B.; Yurke, B.; Pensack, R. D.; Turner, D. B.. "Probing DNA Structural Heterogeneity by Identifying Conformational Subensembles of a Bicovalently Bound Cyanine Dye". The Journal of Chemical Physics (2023), 158(3): 035101
    DOI: 10.1063/5.0131795
  • Yang, Y.; Hu, R.; Zheng, J.; Wang, Q.; Xu, S.; Zhou, Z.; Zhang, D.; Shen, W.. "Glucocorticoid nanoformulations relieve chronic pelvic pain syndrome and may alleviate depression in mice". Journal of Nanobiotechnology (2023), 21: 198
    DOI: 10.1186/s12951-023-01893-4
  • Matos, A.I.; Peres, C.; Carreira, B.; Moura, L.I.F.; Acúrcio, R.C.; Vogel, T.; Wegener, E.; Ribeiro, F.; Afonso, M.B.; Santos, F.M.F.; Martínez‐Barriocanal, Á.; Arango, D.; Viana, A.S.; Góis, P.M.P.; Silva, L.C.; Rodrigues, C.M.P.; Graca, L.; Jordan, R.; Satchi‐Fainaro, R.; Florindo, H.F.. "Polyoxazoline‐Based Nanovaccine Synergizes with Tumor‐Associated Macrophage Targeting and Anti‐PD‐1 Immunotherapy against Solid Tumors". Advanced Science (2023), 10(25): 2300299
    DOI: 10.1002/advs.202300299