sulfo-Cyanine5 NHS-эфир

Артикул Фасовка Цена Срок поставки
13320 1 mg
$93
в наличии
23320 5 mg
$189
в наличии
43320 25 mg
$459
в наличии
53320 50 mg
$809
в наличии
63320 100 mg
$1299
в наличии
Нашли более выгодное предложение? Сообщите нам и мы предложим выгодные варианты!

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.

Спектры поглощения и флуоресценции sulfo-Cyanine5

Спектры поглощения и флуоресценции sulfo-Cyanine5

С этим продуктом также покупают

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.
Паспорт безопасности: Скачать
Спецификация продукта

Спектральные свойства

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

Цитирования продукта

  1. 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: 0.26434/chemrxiv-2024-frnj3
  2. 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
  3. 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
  4. Molina-Solís, J.; Gama, P.; Chauhan, K.; Rodríguez-Hernández, A. G.; Vazquez-Duhalt, R. Virus-Based Enzymatic Nanoreactors with Acid Alpha-Glucosidase for the Potential Treatment of Pompe Disease. Mater. Adv., 2025, 6(5), 1613–1620. doi: 10.1039/D4MA00943F
Еще(237)
Товар добавлен. Просмотрите корзину покупок или оформите заказ
Введено некорректное число товаров для добавления.