Общие свойства

Вид продукта: зеленый порошок или раствор
Молекулярная масса: 767.44
CAS-номер: 1628790-36-2; 1628897-78-8 (without anion)
Брутто-формула: C48H55ClN6O
Растворимость: хорошая в органических растворителях (DMSO, DMF, dichloromethane), низкая в воде
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. Берегите от влаги.

Спектры поглощения и эмиссии Cyanine7.5 азид

Максимум возбуждения/поглощения, нм:788
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:223000
Длина волны флуоресценции, нм:808
Квантовый выход флуоресценции:0.10
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
16030
100 uL, 10 mM/DMSOВ наличии
36030
500 uL, 10 mM/DMSO
$259.90
В наличии
46030
1 mL, 10 mM/DMSO
$349.90
В наличии
A6030
1 mgВ наличии
B6030
5 mg
$299.90
В наличии
C6030
10 mg
$389.90
В наличии
D6030
25 mg
$609.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
E6030
50 mg
$999.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
F6030
100 mg
$1 699.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Краситель Cyanine7.5 - флуорофор для ближней инфракрасной области. Данное производное содержит азидогруппу для конъюгации с биомолекулами с помощью клик-реакции.

Cyanine7.5 по своим фотофизическим свойствам напоминает краситель ICG (indocyanine green), но имеет более высокий квантовый выход флуоресценции. Конъюгаты с Cyanine7.5 можно использовать для неинвазивного имиджинга in vivo, поскольку спектры поглощения и эмиссии флуорофора находятся в инфракрасном окне прозрачности биологических тканей. Этот флуорофор можно использовать и в тех случаях, когда необходимо избежать высокого уровня фоновой флуоресценции от биологических объектов.

Азид поставляется в виде раствора в DMSO и в сухом виде. Раствор пригоден для конъюгации в соответствии с нашим рекомендуемым протоколом.

Цитирования (7)

  • Hellyer, S.D.; Aggarwal, S.; Chen, A.N.; Leach, K.; Lapinsky, D.J.; Gregory, K.J.. "Development of Clickable Photoaffinity Ligands for Metabotropic Glutamate Receptor 2 Based on Two Positive Allosteric Modulator Chemotypes". ACS Chemical Neuroscience (2020), 11(11): 1597–1609
    DOI: 10.1021/acschemneuro.0c00009
  • Pearce, H.A.; Qian, H.; Connell, T.U.; Huang, D.; Gottstein, C.; Donnelly, P.S.; Peter, K.; Gregorevic, P.; Hagemeyer, C.E.. "Site-specific glycation and chemo-enzymatic antibody sortagging for the retargeting of rAAV6 to inflamed endothelium". Molecular Therapy - Methods & Clinical Development (2019), 14: 261–269
    DOI: 10.1016/j.omtm.2019.07.003
  • Retout, M.; Brunetti, E.; Valkenier, H.; Bruylants, G.. "Limits of thiol chemistry revealed by quantitative analysis of mixed layers of thiolated-PEG ligands grafted onto gold nanoparticles". Journal of Colloid and Interface Science (2019), 557: 807–815
    DOI: 10.1016/j.jcis.2019.09.047
  • Kong, J.-N.; Zhu, Z.; Itokazu, Y.; Wang, G.; Dinkins, M.B.; Zhong, L.; Lin, H.-P.; Elsherbini, A.; Leanhart, S.; Jiang, X.; Qin, H.; Zhi, W.; Spassieva, S.D.; Bieberich, E.. "Novel function of ceramide for regulation of mitochondrial ATP release in astrocytes". Journal of Lipid Research (2018), 59(3): 488–506
    DOI: 10.1194/jlr.M081877
  • van der Steen, S.C.H.A.; Raavé, R.; Langerak, S.; van Houdt, L.; van Duijnhoven, S.M.J.; van Lith, S.A.M.; Massuger, L.F.A.G.; Daamen, W.F.; Leenders, W.P.; van Kuppevelt, T.H.. "Targeting the extracellular matrix of ovarian cancer using functionalized, drug loaded lyophilisomes". European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics (2017), 113: 229–239
    DOI: 10.1016/j.ejpb.2016.12.010
  • Wei, L.; Chen, Z.; Shi, L.; Long, R.; Anzalone, A.V.; Zhang, L.; Hu, F.; Yuste, R.; Cornish, V.W.; Min, W.. "Super-multiplex vibrational imaging". Nature (2017), 544(7651): 465-470
    DOI: 10.1038/nature22051
  • Junker, M.; Rapoport, T.A.. "Involvement of VAT-1 in phosphatidylserine transfer from the endoplasmic reticulum to mitochondria". Traffic (2015), 16(12): 1306–1317
    DOI: 10.1111/tra.12336