Cyanine5 NHS-эфир
Общие свойства
Спектры поглощения и эмиссии Cyanine5 NHS-эфир
| АРТИКУЛ | ФАСОВКА | ЦЕНА | СРОК ПОСТАВКИ | КУПИТЬ ТОВАР |
|---|---|---|---|---|
13020 | 1 mg | $129.90 | 5 д. | |
23020 | 5 mg | $169.90 | 7 д. | |
43020 | 25 mg | $479.90Бесплатная доставка при заказе от $400.00 | 7 д. | |
53020 | 50 mg | $739.90Бесплатная доставка при заказе от $400.00 | В наличии | |
63020 | 100 mg | $1 250.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00 | 7 д. | |
83020 | 1 g | по запросу | 5 д. |
В последние годы Cyanine5 (аналог Cy5®) приобрел весьма широкую популярность в качестве флуоресцентной метки как в исследованиях в области биологических наук, так и в диагностических применениях. Максимум флуоресценции этого флуорофора приходится на красную область спектра, где многие CCD-детекторы имеют максимальную чувствительность, а фон от биологических объектов низок. Цвет красителя очень насыщенный: даже весьма малые его количества (1 наномоль) можно увидеть в гель-электрофорезе невооруженным глазом.
Активированное N-гидроксисукцинимидное (NHS) производное этого красителя (Cy5® NHS эфир) применяется для мечения аминогрупп в пептидах, белках, амино-модифицированных олигонуклеотидах. Для проведения реакции требуется небольшое количество органического растворителя (ДМФА или ДМСО - подробности см. в рекомендованном нами для этого реагента протоколе). Данный реагент идеален для мечения водорастворимых белков, пептидов и олигонуклеотидов. Он также хорошо работает в органических растворителях для мечения малых молекул. Для легко денатурируемых белков и в других молекул, плохо совместимых органическими сорастворителями, рекомендуется использовать водорастворимый активированный эфир sulfo-Cyanine5, не требующий использования органического растворителя и имеющий практически идентичные флуоресцентные свойства.
Флуорофор Cyanine5 совместим с различными аналитическими приборами, включая большинство флуоресцентных микроскопов, имэджеров, сканеров флуоресценции. Существует ряд аналогов Сyanine5. Активированный эфир Cyanine5 успешно заменяет активированные эфиры Cy5® и DyLight 649.
Цитирования (352)
- Singh, A. K.; Shahid, M. A.; Zheng, Y.; Tomassini, A.; Gong, X.; Das, S. C.; Palummieri, G.; Piedra, W. M.; Zhang, H. F.; Velluto, D.; Raymo, F. M.; Zhang, Y.. "Molecular Engineering of Cyanine–Hoechst Hybrid Materials for Nanoscale DNA and Chromatin Imaging". Journal of Physics: Materials (2026), 9(3): 035009DOI: 10.1088/2515-7639/ae857f
- Oh, H. J.; Lee, Y.; Hwang, H.; Hong, K.; Choi, H.; Kang, J. Y.; Jung, Y.. "Size-Controlled Assembly of Phase Separated Protein Condensates with Interfacial Protein Cages". Nat Commun (2025), 16(1): 1009DOI: 10.1038/s41467-025-56391-y
- Park, W.; Choi, J.; Hwang, J.; Kim, S.; Kim, Y.; Shim, M. K.; Park, W.; Yu, S.; Jung, S.; Yang, Y.; Kweon, D.-H.. "Apolipoprotein Fusion Enables Spontaneous Functionalization of mRNA Lipid Nanoparticles with Antibody for Targeted Cancer Therapy". ACS Nano (2025), 19(6): 6412–6425DOI: 10.1021/acsnano.4c16562
- Lutz, T. M.; Braksch, C. P.; De Breuck, J.; Hartlieb, M.; Leiske, M. N.. "Bio‐Inspired, Zwitterionic Copolymers with Amphiphilic Character". Macromol. Rapid Commun. (2025): 2401099DOI: 10.1002/marc.202401099
- Yasue, H.; Taguchi, T.; Asoh, T.; Nishiguchi, A.. "Cell‐Delivering Injectable Hydrogels with Tunable Microporous Structures Improve Therapeutic Efficacy for Volumetric Muscle Loss". Adv Funct Materials (2025): e08278DOI: 10.1002/adfm.202508278
- Ma, J.; Tian, Y.; Du, C.; Zhu, Y.; Huang, W.; Ding, C.; Wei, P.; Yi, X.; Lin, Z.; Fang, W.. "Cerium-Doped Prussian Blue Biomimetic Nanozyme as an Amplified Pyroptosis Inhibitor Mitigate Aβ Oligomer-Induced Neurotoxicity in Alzheimer’s Disease". Journal of Nanobiotechnology (2025), 23(1): 181DOI: 10.1186/s12951-025-03263-8
- Cui, C. S.; Lerskiatiphanich, T.; Li, X. X.; Giri, R.; Liu, N.; Kumar, V.; Whittaker, A. K.; Han, F. Y.; Clark, R. J.; Begun, J.; Lee, J. D.; Woodruff, T. M.. "Colon‐targeted Complement C5a1 Receptor Inhibition Using pH‐sensitive Nanoparticles Ameliorates Experimental Colitis". British J Pharmacology (2025), 182(16): 3852–3869DOI: 10.1111/bph.70056
- Dey, G.; Yakobovich, E.; Loboda, J.; Sinai-Turyansky, R.; Abramovitch-Dahan, C.; Merquiol, E.; Sridharan, N.; Itzhak, G.; Turk, B.; Wald, O.; Turk, D.; Yona, S.; Levaot, N.; Blum, G.. "Development and Application of Small Molecule–Peptide Conjugates as Cathepsin K-Specific Covalent Irreversible Inhibitors in Human Osteoclast and Lung Cancer". JACS Au (2025), 5(3): 1104–1120DOI: 10.1021/jacsau.4c00840
- Jimenez-Lopez, C.; Lopez-Blanco, R.; Esperon-Abril, I.; Fernandez-Megia, E.. "From Nano to Micro Polyion Complex Vesicles: Synthetic Cells with Membrane-Embedded Enzymes". ACS Appl. Mater. Interfaces (2025), 17(33): 47426–47435DOI: 10.1021/acsami.5c11988
- Lopez-Blanco, R.; Magana Rodriguez, J. R.; Esquena, J.; Fernandez-Megia, E.. "From Nanometric to Giant Polyion Complex Micelles via a Hierarchical Assembly of Dendrimers". Journal of Colloid and Interface Science (2025), 687: 293–302DOI: 10.1016/j.jcis.2025.02.072