Общие свойства

Вид продукта: зеленый порошок
Инкремент массы молекулярного иона: 630.4
Молекулярная масса: 833.76
CAS-номер: 2708152-94-5
Брутто-формула: C49H52N3BF4O4
Название IUPAC: 1H-​Benz[e]​indolium, 2-​[2-​[3-​[2-​(1,​3-​dihydro-​1,​1,​3-​trimethyl-​2H-​benz[e]​indol-​2-​ylidene)​ethylidene]​-​1-​cyclohexen-​1-​yl]​ethenyl]​-​3-​[6-​[(2,​5-​dioxo-​1-​pyrrolidinyl)​oxy]​-​6-​oxohexyl]​-​1,​1-​dimethyl-
Растворимость: хорошая в органических растворителях (DMSO, DMF, дихлорметане), низкая в воде
Контроль качества: ЯМР 1H, HPLC-MS (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 Cyanine7.5 NHS-эфир

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
$139.90
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
16020
1 mg
$139.90
В наличии
26020
5 mg
$379.90
В наличии
46020
25 mg
$739.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
56020
50 mg
$1 299.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
66020
100 mg
$2 099.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Cyanine7.5 - краситель для ближней ИК-области с большими длинами волн поглощения и эмиссии. Данный продукт - активированный эфир красителя Cyanine7.5, подходящий для мечения аминогрупп в белках, пептидах и других молекулах.

Излучение ближнего ИК-диапазона легко проникает через биологические ткани благодаря наличию "инфракрасного окна" - области от 650 до 1350 нм, в которой отсутствует поглощение природных биомолекул. Поэтому инфракрасные флуорофоры позволяют проводить неинвазивную визуализацию распределения меченых белков и других молекул в живом организме.

По спектральным свойствам Cyanine7.5 напоминает краситель ICG (индоцианин зеленый, indocyanine green), но имеет увеличенный квантовый выход флуоресценции благодаря особенностям химической структуры.

Для мечения белков этим красителем мы рекомендуем воспользоваться нашим протоколом.

Цитирования (56)

  • Chang, C.; Lu, C.; Zheng, Y.; Lin, L.; Chen, X.; Chen, L.; Chen, Z.; Chen, R.. "Biological Activity Analysis of Baicalin Nanodrugs: Nanosizing Enhances Antiviral and Anti-Inflammatory Effects in the Treatment of Viral Pneumonia". Journal of Pharmaceutical Analysis (2025), 15(7): 101201
    DOI: 10.1016/j.jpha.2025.101201
  • Wang, H.; Li, J.; Feng, H.; Hao, H.; Ren, J.; Li, Y.; Li, C.; Chen, J.; Sun, C.; Liang, J.; Ning, G.; Feng, S.. "Engineering Injectable Composite Scaffolds for Enhanced Bone Healing: Integration of Stem Cells, Hydrogels, and Microspheres". Chemical Engineering Journal (2025), 507: 160593
    DOI: 10.1016/j.cej.2025.160593
  • Chang, C.; Zheng, Y.; Lu, C.; Ma, Y.; Wu, L.; Zhang, Y.; Lin, L.; Guo, L.; Chen, X.; Chen, L.; Cheng, J.; Chen, R.. "Synergistic Treatment of Respiratory Syncytial Virus Induced Pneumonia by Multifunctional Baicalin-Resveratrol Self-Assembled Nanomedicine". Chemical Engineering Journal (2025), 519: 165054
    DOI: 10.1016/j.cej.2025.165054
  • Chang, C.; Liu, H.; Li, X.; Song, D.; Liu, Y.; Lu, C.; Zhen, Y.; Chen, Y.; Xu, J.; Li, W.; Jia, X.; Chen, Z.; Chen, R.. "Combined ROS Responsive Polydopamine-Coated Berberine Nanoparticles Effective Against Ulcerative Colitis in Mouse Model". International Journal of Nanomedicine (2024), 19: 1205-1224
    DOI: 10.2147/ijn.s442761
  • Xu, H.; Yu, P.; Bandari, R.P.; Smith, C.J.; Aro, M.R.; Singh, A.; Ma, L.. "Bimodal MRI/Fluorescence Nanoparticle Imaging Contrast Agent Targeting Prostate Cancer". Nanomaterials (2024), 14(14): 1177
    DOI: 10.3390/nano14141177
  • Nie, Q.; Li, C.; Wang, Y.; Hu, Y.; Pu, W.; Zhang, Q.; Cai, J.; Lin, Y.; Li, G.; Wang, C.; Li, L.; Dou, Y.; Zhang, J.. "Pathologically Triggered in Situ Aggregation of Nanoparticles for Inflammation-Targeting Amplification and Therapeutic Potentiation". Acta Pharmaceutica Sinica B (2023), 13(1): 390–409
    DOI: 10.1016/j.apsb.2022.07.013
  • Tang, M.; Chen, B.; Xia, H.; Pan, M.; Zhao, R.; Zhou, J.; Yin, Q.; Wan, F.; Yan, Y.; Fu, C.; Zhong, L.; Zhang, Q.; Wang, Y.. "pH-gated nanoparticles selectively regulate lysosomal function of tumour-associated macrophages for cancer immunotherapy". Nature Communications (2023), 14: 5888
    DOI: 10.1038/s41467-023-41592-0
  • Sreekanth, K.V.; Perumal, J.; Dinish, U.S.; Prabhathan, P.; Liu, Y.; Singh, R.; Olivo, M.; Teng, J.. "Tunable Tamm plasmon cavity as a scalable biosensing platform for surface enhanced resonance Raman spectroscopy". Nature Communications (2023), 14: 7085
    DOI: 10.1038/s41467-023-42854-7
  • Kumar, A.; Singam, A.; Swaminathan, G.; Killi, N.; Tangudu, N.K.; Jose, J.; Rathna G.V.N.; Kumar, L.D.. "Combinatorial therapy using RNAi and curcumin nano-architectures regresses tumors in breast and colon cancer models". Nanoscale (2022), 14(2): 492–505
    DOI: 10.1039/D1NR04411G
  • Levina, A.; Repkova, M.; Kupryushkin, M.; Seryapina, A.; Shevelev, O.; Pyshnyi, D.; Zarytova, V.; Markel, A.. "In Vivo Hypotensive Effect of Aminosilanol-Based Nanocomposites Bearing Antisense Oligonucleotides". Journal of Drug Delivery Science and Technology (2022), 75: 103612
    DOI: 10.1016/j.jddst.2022.103612