Общие свойства

Вид продукта: желтоватые кристаллы
Молекулярная масса: 458.42
CAS-номер: 510758-23-3
Брутто-формула: C24H18N4O6
Растворимость: растворим в полярных органических растворителях (DMF, DMSO, спиртах)
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 азид, 5-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
$105.00
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
14130
100 uL, 10 mM/DMSO
$105.00
В наличии
34130
500 uL, 10 mM/DMSO
$209.90
В наличии
44130
1 mL, 10 mM/DMSO
$279.90
В наличии
A4130
1 mg
$105.00
В наличии
B4130
5 mg
$299.90
В наличии
C4130
10 mg
$439.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
D4130
25 mg
$869.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
E4130
50 mg
$1 599.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
F4130
100 mg
$3 099.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Азидопроизводное флуоресцеина (FAM), чистый 5-изомер. Флуоресцеин до сих пор остается одним из наиболее популярных флуорофоров для мечения биомолекул. Большая часть приборов, предназначенных для детекции флуоресценции, начиная от планшетных сканеров флуоресценции и заканчивая флуоресцентными микроскопами, имеют FAM-канал для детекции флуоресцеина. Флуоресцеин часто используется в измерениях поляризации флуоресценции.

Посредством клик-реакции азидопроизводное флуоресцеин можно присоединить к любой молекуле, имеющей алкиновую группу.

FAM азид поставляется как в твердом виде, так и в виде раствора в DMSO для использования в нашем рекомендуемом протоколе.

Цитирования (29)

  • Ford, A. L.; Taft, C. W.; Sprague-Getsy, A. M.; Carlson, G. C.; Mate, N. A.; Sieburg, M. A.; Chisholm, J. D.; Hougland, J. L.. "A Modular Customizable Ligand-Conjugate (LC) System Targeting Ghrelin O-Acyltransferase". Biomolecules (2025), 15(2): 204
    DOI: 10.3390/biom15020204
  • Ho H’ng, C.; Amarasinghe, S.L.; Zhang, B.; Chang, H.; Qu, X.; Powell, D.R.; Rosello-Diez, A.. "Compensatory growth and recovery of cartilage cytoarchitecture after transient cell death in fetal mouse limbs". Nature Communications (2024), 15: 2940
    DOI: 10.1038/s41467-024-47311-7
  • Su, Y.; Fatona, A.; Doherty, E. A. S.; Riehle, R. J.; Borkar, S.; Pelton, R. H.; Moran-Mirabal, J. M.. "Functionalization of Oxidized Cellulosic Materials via Versatile Azetidinium Chemistry". Research Square (2024): preprint
    DOI: 10.21203/rs.3.rs-5410146/v1
  • McAllister, B. C.; Mesbahi, N.; Dodson, E. E.; Abdulsalam, S.; Berkman, C. E.; Caromile, L. A.. "Repurposing of PSMA-Targeted Diagnostic and Therapeutic Agents for the Detection and Treatment of Giant Cell Tumors of Bone". Front Oncol (2024), 14: 1504514
    DOI: 10.3389/fonc.2024.1504514
  • Perzanowska, O.; Smietanski, M.; Jemielity, J.; Kowalska, J.. "Chemically Modified Poly(A) Analogs Targeting PABP: Structure Activity Relationship and Translation Inhibitory Properties". Chemistry – A European Journal (2022), 28(42): e202201115
    DOI: 10.1002/chem.202201115
  • Olson, S. W.; Turner, A.-M. W.; Arney, J. W.; Saleem, I.; Weidmann, C. A.; Margolis, D. M.; Weeks, K. M.; Mustoe, A. M.. "Discovery of a Large-Scale, Cell-State-Responsive Allosteric Switch in the 7SK RNA Using DANCE-MaP". Molecular Cell (2022), 82(9): 1708-1723.e10
    DOI: 10.1016/j.molcel.2022.02.009
  • Gueiderikh, A.; Maczkowiak-Chartois, F.; Rouvet, G.; Souquère-Besse, S.; Apcher, S.; Diaz, J.-J.; Rosselli, F.. "Fanconi anemia A protein participates in nucleolar homeostasis maintenance and ribosome biogenesis". Science Advances (2021), 7(1): eabb5414
    DOI: 10.1126/sciadv.abb5414
  • Haider, N.; Dutt, P.; van de Kooij, B.; Ho, J.; Palomero, L.; Pujana, M. A.; Yaffe, M.; Stambolic, V.. "NEK10 Tyrosine Phosphorylates P53 and Controls Its Transcriptional Activity". Oncogene (2020), 39(30): 5252–5266
    DOI: 10.1038/s41388-020-1361-x
  • Pink, M.; Verma, N.; Schmitz-Spanke, S.. "Benchmark dose analyses of toxic endpoints in lung cells provide sensitivity and toxicity ranking across metal oxide nanoparticles and give insights into the mode of action". Toxicology Letters (2020), 331: 218–226
    DOI: 10.1016/j.toxlet.2020.06.012
  • Kim, D.; Singh, N.; Waldemer-Streyer, R.J.; Yoon, M.-S.; Chen, J.. "Muscle-derived TRAIL negatively regulates myogenic differentiation". Experimental Cell Research (2020), 394(1): 112165
    DOI: 10.1016/j.yexcr.2020.112165