Общие свойства

Вид продукта: темно-синий порошок
Молекулярная масса: 777.95
CAS-номер: 2230212-27-6; 146368-14-1 (N-Ethyl)
Брутто-формула: C36H40N3KO10S2
Растворимость: очень хорошая в воде, хорошая в DMF и DMSO
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 sulfo-Cyanine5 NHS-эфир

Максимум возбуждения/поглощения, нм:646
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:271000
Длина волны флуоресценции, нм:662
Квантовый выход флуоресценции:0.28
CF260:0.04
CF280:0.04
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
$99.00
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
13320
1 mg
$99.00
В наличии
23320
5 mg
$159.90
В наличии
43320
25 mg
$489.90Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
53320
50 mg
$809.90Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии
63320
100 mg
$1 299.00Бесплатная доставка при заказе от $400.00
В наличии

Водорастворимый активированный гидроксисукцинимидный эфир sulfo-Cyanine 5 - полный аналог активированного эфира Cy5®. Это реагент для мечения разнообразных молекул, содержащих аминогруппы, в водных буферах без добавки органического растворителя. Этот продукт особенно хорошо подходит для мечения белков, в том числе антител.

sulfo-Cyanine 5 - аналог Cy5®. одиного из наиболее популярных флуорофоров - поэтому он совместим с широким спектром оборудования для детекции флуоресценции.

Краситель обладает очень высокой растворимостью в воде и гидрофильностью. Мы предлагаем также несульфированный аналог - активированный эфир Cyanine5, подходящий для мечения пептидов и малых молекул.

sulfo-Cyanine5 - прекрасная замена Cy5®, DyLight 649.

Цитирования (243)

  • Soeiro, J. F.; Pereira, R. A.; Oliveira‐Silva, R.; Sousa, F. L.; Gaspar, V. M.; Mano, J. F.; Millán, Á.; Innocenti, C.; Mariani, M.; Lascialfari, A.; Silva, N. J. O.. "3D Temperature Mapping During Photothermal Therapy in Cellular Assemblies". Small Structures (2025), 6(6): 2400658
    DOI: 10.1002/sstr.202400658
  • Zhao, Z.; Ledezma, D. K.; Affonso de Oliveira, J. F.; Omole, A. O.; Steinmetz, N. F.. "A Cowpea Mosaic Virus Adjuvant Conjugated to Liposomes Loaded with Tumor Cell Lysates as an Ovarian Cancer Vaccine". Nat Commun (2025), 16(1): 5047
    DOI: 10.1038/s41467-025-60239-w
  • Leurs, Y.; Hout, W. V. D.; Gardin, A.; Dongen, J. V.; Hest, J. V.; Grisoni, F.; Brunsveld, L.. "Automated Navigation of Condensate Phase Behavior with Active Machine Learning". ChemRxiv (2025): preprint
    DOI: 10.26434/chemrxiv-2024-frnj3
  • Bagchi, A.; Sarker, B.; Zhang, J.; Foston, M.; Pathak, A.. "Fast yet Force-Effective Mode of Supracellular Collective Cell Migration Due to Extracellular Force Transmission". PLOS Computational Biology (2025), 21(1): e1012664
    DOI: 10.1371/journal.pcbi.1012664
  • Alleva, M.; Baranyai, Z.; Esteban-Pérez, N.; Martínez-Vicente, P.; Martín-Rapún, R.; Moros, M.; Martínez de la Fuente, J.. "Förster Resonance Energy Transfer (FRET) Demonstrates In Vitro Chitosan-Coated Nanocapsules Suitability for Intranasal Brain Delivery". ACS Appl. Mater. Interfaces (2025), 17(18): 26348–26360
    DOI: 10.1021/acsami.5c01920
  • Soares, F. A.; Salinas, B.; Reis, S.; Nunes, C.. "Hyaluronic Acid-Engineered Milk Extracellular Vesicles to Target Triple Negative Breast Cancer through CD44". Pharmaceutical Biology 2025, 63 (1), . https://doi.org/. (2025), 63(1): 411–427
    DOI: 10.1080/13880209.2025.2511807
  • Eskilson, O.; Wiman, E.; Reustle, N.; Langwagen, J.; Sotra, Z.; Svärd, A.; Selegård, R.; Baş, Y.; Berglund, L.; Oksman, K.; Bengtsson, T.; Junker, J. P. E.; Khalaf, H.; Aili, D.. "Nanocellulose Wound Dressings with Integrated Protease Sensors for Detection of Wound Pathogens". ACS Sens (2025), 10(6): 3953–3963
    DOI: 10.1021/acssensors.4c03428
  • Saunders, R. A.; Allen, W. E.; Pan, X.; Sandhu, J.; Lu, J.; Lau, T. K.; Smolyar, K.; Sullivan, Z. A.; Dulac, C.; Weissman, J. S.; Zhuang, X.. "Perturb-Multimodal: A Platform for Pooled Genetic Screens with Imaging and Sequencing in Intact Mammalian Tissue". Cell (2025), 188(17): 4790-4809.e22
    DOI: 10.1016/j.cell.2025.05.022
  • Shevtsov, M.; Yudintceva, N.; Bobkov, D.; Likhomanova, R.; Nechaeva, A.; Mikhailova, E.; Oganesyan, E.; Fedorov, V.; Kurkin, A.; Lukacheva, A.; Fofanov, G.; Kim, A.; Fedorov, E.; Sitovskaya, D.; Ulitin, A.; Mikhailova, N.; Anufriev, I.; Istomina, M.; Murashko, E.; Kessenikh, E.; Aksenov, N.; Vakhitova, Y.; Samochernykh, K.; Pitkin, E.; Shlyakhto, E.; Combs, S. E.. "RAS70 Peptide Targets Multiforme Glioblastoma by Binding to the Plasma Membrane Heat Shock Protein HSP70". Front. Oncol. (2025), 15
    DOI: 10.3389/fonc.2025.1543657
  • Krass, M.; Kolster, M.; Valenzuela, J. I.; Moldenhauer, L.; Kagelmacher, M.; Niesler, N.; Weng, A.; Zerial, M.; Nagel, G.; Fuchs, H.. "Recombinant Expression of a Ready‐to‐Use EGF Variant Equipped With a Single Conjugation Site for Click‐Chemistry". Engineering in Life Sciences (2025), 25(3): e70015
    DOI: 10.1002/elsc.70015