sulfo-Cyanine5.5 малеимид

Общие свойства

Вид продукта: темное твердое вещество
Инкремент массы молекулярного иона: 1024.2
Молекулярная масса: 1139.43
CAS-номер: 2183440-58-4 (potassium salt); 2183440-57-3 (inner salt)
Брутто-формула: C46H45K3N4O15S4
Растворимость: хорошая в воде, ДМФА, ДМСО
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-Cyanine5.5 малеимид

Максимум возбуждения/поглощения, нм:673
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:211000
Длина волны флуоресценции, нм:691
Квантовый выход флуоресценции:0.21
CF260:0.09
CF280:0.11
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
$119.90
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
17380
1 mg
$119.90
В наличии
27380
5 mg
$325.00
В наличии
47380
25 mg
$899.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
57380
50 mg
$1 499.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
67380
100 mg
$2 099.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

sulfo-Cyanine5.5 — краситель для дальней красной (и частично ближней ИК) области. Он отличается очень высокой гидрофильностью благодаря присутствию четырех сульфогрупп. Производные sulfo-Cyanine5.5 отличаются высокой растворимостью в воде. Этот краситель замечательно подходит для мечения чувствительных белков, наночастиц и гидрофильных биополимеров.

Малеимиды селективно метят цистеиновые остатки белков. Дисульфидные связи интактных белков необходимо восстановить перед мечением до свободных сульфгидрильных групп - для этого подходят такие реагенты, как например трис-карбоксиэтилфосфин (TCEP).

Цитирования (9)

  • Xiang, L.; Henderson, M. I.; Drennan, S.; Sabuncu, S.; Fischer, J. M.; Yildirim, A.. "Peptide Amphiphile–Nanoparticle Assemblies for Mechano-Chemo Combination Therapy". Nano Lett (2025), 25(19): 7875–7884
    DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c01112
  • Bayon, J.L.; Shih, C.; Craig, S.L.; Steinmetz, N.F.. "A simple swell-and-click method for the covalent attachment of virus-like particles to polymer hydrogels". Materials Today Chemistry (2024), 38: 102100
    DOI: 10.1016/j.mtchem.2024.102100
  • Sabuncu, S.; Montoya Mira, J.; Quentel, A.; Gomes, M. M.; Civitci, F.; Fischer, J. M.; Yildirim, A.. "Protein-Coated Biodegradable Gas-Stabilizing Nanoparticles for Cancer Therapy and Diagnosis Using Focused Ultrasound". Advanced Materials Interfaces (2023), 10(2): 2201543
    DOI: 10.1002/admi.202201543
  • Das, S.K.; Huynh, M.T.; Lee, T.-H.. "Spontaneous histone exchange between nucleosomes". The Journal of Biological Chemistry (2023), 299(8): 105037
    DOI: 10.1016/j.jbc.2023.105037
  • Çetin, B.; O’Leary, S.E.. "mRNA- and factor-driven dynamic variability controls eIF4F-cap recognition for translation initiation". Nucleic Acids Research (2022), 50(14): 8240-8261
    DOI: 10.1093/nar/gkac631
  • Ieong, K.-W.; Indrisiunaite, G.; Prabhakar, A.; Puglisi, J.D.; Ehrenberg, M.. "N6-Methyladenosines in mRNAs reduce the accuracy of codon reading by transfer RNAs and peptide release factors". Nucleic Acids Research (2021), 49(5): 2684–2699
    DOI: 10.1093/nar/gkab033
  • Chen, Q.; Gao, M.; Li, Z.; Xiao, Y.; Bai, X.; Boakye-Yiadom, K.O.; Xu, X.; Zhang, X.-Q.. "Biodegradable nanoparticles decorated with different carbohydrates for efficient macrophage-targeted gene therapy". Journal of Controlled Release (2020), 323: 179–190
    DOI: 10.1016/j.jconrel.2020.03.044
  • Wang, J.; Johnson, A.G.; Lapointe, C.P.; Choi, J.; Prabhakar, A.; Chen, D.-H.; Petrov, A.N.; Puglisi, J.D.. "eIF5B gates the transition from translation initiation to elongation". Nature (2019), 573: 605–608
    DOI: 10.1038/s41586-019-1561-0
  • Duss, O.; Stepanyuk, G.A.; Puglisi, J.D.; Williamson, J.R.. "Transient Protein-RNA Interactions Guide Nascent Ribosomal RNA Folding". Cell (2019), 179: 1357–1369.e16
    DOI: 10.1016/j.cell.2019.10.035