Общие свойства

Вид продукта: темно-зеленый порошок
Молекулярная масса: 733.64
CAS-номер: 2408482-09-5
Брутто-формула: C41H48N3BF4O4
Растворимость: хорошая в органических растворителях (DMSO, DMF, dichloromethane), низкая в воде
Контроль качества: ЯМР 1H, ВЭЖХ-МС (95%)
Условия хранения: Хранение: 12 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 Cyanine7 NHS-эфир

Максимум возбуждения/поглощения, нм:750
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:199000
Длина волны флуоресценции, нм:773
Квантовый выход флуоресценции:0.3
CF260:0.022
CF280:0.029
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
$169.50
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
15020
1 mg
$169.50
В наличии
25020
5 mg
$339.90
В наличии
45020
25 mg
$559.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
55020
50 mg
$999.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
65020
100 mg
$1 999.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Гидроксисукцинимидный активированный эфир флуоресцентного красителя Cyanine7 (флуоресцирующего в ближней ИК-области), усовершенствованный аналог Cy7®.

Биологические ткани имеют «окно прозрачности» в ближней инфракрасной области спектра, поскольку никакие биомолекулы не поглощают электромагнитное излучение длиной от 650 до 1350 нм. Используя флуорофоры ближней ИК-области, можно получать изображения распределения меченых белков в организме in vivo, что весьма ценно для изучения фармакокинетики.

Данный реагент применяется для мечения биомолекул красителем Cyanine7, в том числе для последующего использования в экспериментах in vivo.

Предлагаемая нами структура Cyanine7 характеризуется повышенной жесткостью полиметиновой цепочки красителя, обеспеченной включением ее в состав циклогексенового кольца. Это усовершенствование, введенное нами в молекулу, позволяет увеличить квантовый выход и соответственно яркость флуоресценции на 20% по сравнению с красителем со стандартной структурой.

При проведении реакций мечения в водной среде мы рекомендуем использовать данный реагент в виде раствора в DMF или DMSO в сооответствии с нашим рекомендуемым протоколом. Мы также предлагаем водорастворимый аналог - активированный эфир sulfo-Cyanine7 , который можно применять для мечения белков без органического растворителя.

Цитирования (124)

  • 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): 035009
    DOI: 10.1088/2515-7639/ae857f
  • Xiang, L.; Henderson, M. I.; Drennan, S.; Sabuncu, S.; Fischer, J. M.; Yildirim, A.. "Peptide Amphiphile–Nanoparticle Assemblies for Mechano-Chemo Combination Therapy". Nano Lett (2025), 25(19): 7875–7884
    DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c01112
  • Xiao, Y.; Tong, Z.; Xu, H.; Jia, Z.; Wang, C.; Cao, Y.; Song, L.; Hao, S.; Yang, J.; Zhou, Y.; Xie, Y.; Wu, P.; He, T.; Wu, Y.; Petersen, R. B.; Peng, A.; Zhang, C.; Chen, H.; Zheng, L.; Huang, K.. "A Rationally Designed Injury Kidney Targeting Peptide Library and Its Application in Rescuing Acute Kidney Injury". Sci. Adv. (2025), 11(18): eadt3943
    DOI: 10.1126/sciadv.adt3943
  • Mayorova, O. A.; Saveleva, M. S.; Terentyeva, D. A.; Gusliakova, O. I.; Sindeeva, O. A.. "Protocol of Whey Protein Isolate–Based Microgel Targeted Delivery in Mouse Kidney". Bio Protoc (2025), 15(12): e5347
    DOI: 10.21769/BioProtoc.5347
  • Seo, H.S.; Han, J.-H.; Lim, J.; Bae, G.-H.; Byun, M.J.; Wang, C.-P.J.; Han, J.; Park, J.; Park, H.H.; Shin, M.; Park, T.-E.; Kim, T.-H.; Kim, S.-N.; Park, W.; Park, C.G.. "Enhanced Post-Surgical Cancer Treatment Using Methacrylated Glycol Chitosan Hydrogel for Sustained DNA/Doxorubicin Delivery and Immunotherapy". Biomaterials Research (2024), 28: 0008
    DOI: 10.34133/bmr.0008
  • Ehrman, R.N.; Brohlin, O.R.; Wijesundara, Y.H.; Kumari, S.; Trashi, O.; Howlett, T.S.; Trashi, I.; Herbert, F.C.; Raja, A.; Koirala, S.; Tran, N.; Al-Kharji, N.M.; Tang, W.; Senarathna, M.C.; Hagge, L.M.; Smaldone, R.A.; Gassensmith, J.J.. "A scalable synthesis of adjuvanting antigen depots based on metal–organic frameworks". Chemical Science (2024), 15(8): 2731-2744
    DOI: 10.1039/d3sc06734c
  • Huang, Y.; Wang, J.; Mancino, V.; Pham, J.; O’Grady, C.; Li, H.; Jiang, K.; Chin, D.; Poon, C.; Ho, P.-Y.; Gyarmati, G.; Peti-Peterdi, J.; Hallows, K.R.; Chung, E.J.. "Oral delivery of nanomedicine for genetic kidney disease". PNAS Nexus (2024), 3(5): pgae187
    DOI: 10.1093/pnasnexus/pgae187
  • Son, T.; Kim, M.; Choi, M.; Nam, S.H.; Yoo, A.; Lee, H.; Han, E.H.; Hong, K.S.; Park, H.S.. "Advancing fluorescence imaging: enhanced control of cyanine dye-doped silica nanoparticles". Journal of Nanobiotechnology (2024), 22: 347
    DOI: 10.1186/s12951-024-02638-7
  • Colli, C.; Masi, I.; Jacchetti, E.; Santoni, S.; Sponchioni, M.; Colosimo, B.M.; Rosanò, L.; Raimondi, M.T.; Mauri, E.; Moscatelli, D.. "Zwitterionic nanoparticles for thermally activated drug delivery in hyperthermia cancer treatment". Nanoscale (2024), 16(26): 12635-12649
    DOI: 10.1039/d4nr00723a
  • Zhang, C.; Cheng, H.; Dou, S.; Wang, Y.; Ye, X.; Cui, H.; Chang, X.; Li, Y.. "Near-Infrared Fluorescent Molecular Probes with Cetuximab in the in Vivo Fluorescence Imaging for Epithelial Ovarian Cancer". Journal of Ovarian Research (2024), 17(1): 225
    DOI: 10.1186/s13048-024-01547-5