Общие свойства

Вид продукта: желтое твердое вещество
Молекулярная масса: 413.38
CAS-номер: 478801-49-9
Брутто-формула: C24H15O6N
Растворимость: хорошо растворим в буферных растворах (pH > 8), спиртах, DMSO, DMF
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.

Спектры поглощения и эмиссии FAM алкин, 6-изомер

Максимум возбуждения/поглощения, нм:492
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:74000
Длина волны флуоресценции, нм:517
Квантовый выход флуоресценции:0.93
CF260:0.22
CF280:0.17
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
A51B0
1 mgВ наличии
B51B0
5 mg
$149.50
В наличии
C51B0
10 mg
$219.90
В наличии
D51B0
25 mg
$419.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
E51B0
50 mg
$659.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
F51B0
100 mg
$1 099.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Производное флуоресцеина (FAM), содержащее терминальную алкинильную (ацетиленовую) группу. Реагент для клик-химии. Чистый 6-изомер (изомерная чистота >97%).

Флуоресцеин - яркий флуорофор, совместимый с различными детекторами флуоресценции, флуоресцентными микроскопами, имэджерами.

Цитирования (6)

  • Hostert, J.D.; Sepesy, M. R.; Duval, C. E.;  Renner, J.N.. "Clickable Polymer Scaffolds Enable Ce Recovery with Peptide Ligands". Soft Matter (2023), 19(15): 2823–2831
    DOI: 10.1039/D2SM01664H
  • Klein, K.; Loza, K.; Heggen, M.; Epple, M.. "An Efficient Method for Covalent Surface Functionalization of Ultrasmall Metallic Nanoparticles by Surface Azidation Followed by Copper-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition (Click Chemistry)". ChemNanoMat (2021), 7(12): 1330–1339
    DOI: 10.1002/cnma.202100359
  • Zisis, T.; Schwarz, J.; Balles, M.; Kretschmer, M.; Nemethova, M.; Chait, R.; Hauschild, R.; Lange, J.; Guet, C.; Sixt, M.; Zahler, S.. "Sequential and Switchable Patterning for Studying Cellular Processes under Spatiotemporal ControlACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13 (30), 35545–35560. https://doi.org/". ACS Appl. Mater. Interfaces (2021), 13(30): 35545–35560
    DOI: 10.1021/acsami.1c09850
  • Zisis, T.; Schwarz, J.; Balles, M.; Kretschmer, M.; Nemethova, M.; Chait, R.; Hauschild, R.; Lange, J.; Guet, C.; Sixt, M.; Zahler, S.. "Sequential and Switchable Patterning for Studying Cellular Processes under Spatiotemporal Control". ACS Appl. Mater. Interfaces (2021), 13(30): 35545–35560
    DOI: 10.1021/acsami.1c09850
  • Machado, Y.; Duinkerken, S.; Hoepflinger, V.; Mayr, M.; Korotchenko, E.; Kurtaj, A.; Pablos, I.; Steiner, M.; Stoecklinger, A.; Lübbers, J.; Schmid, M.; Ritter, U.; Scheiblhofer, S.; Ablinger, M.; Wally, V.; Hochmann, S.; Raninger, A.M.; Strunk, D.; van Kooyk, Y.; Thalhamer, J.; Weiss, R.. "Synergistic effects of dendritic cell targeting and laser-microporation on enhancing epicutaneous skin vaccination efficacy". Journal of Controlled Release (2017), 266: 87–99
    DOI: 10.1016/j.jconrel.2017.09.020
  • Shi, P.; Ju, E.; Yan, Z.; Gao, N.; Wang, J.; Hou, J.; Zhang, Y.; Ren, J.; Qu, X.. "Spatiotemporal control of cell-cell reversible interactions using molecular engineering". Nature communications (2016), 7: 13088
    DOI: 10.1038/ncomms13088