Общие свойства

Вид продукта: темно-зеленый порошок
Молекулярная масса: 807.07
CAS-номер: 2236573-39-8
Брутто-формула: C43H58N4O7S2
Растворимость: низкая в воде (0.50 мМ = 40 мг/л), хорошая DMF, DMSO
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 sulfo-Cyanine7 амин

Максимум возбуждения/поглощения, нм:750
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:240600
Длина волны флуоресценции, нм:773
Квантовый выход флуоресценции:0.24
CF260:0.04
CF280:0.04
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
$125.00
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
153C0
1 mg
$125.00
В наличии
253C0
5 mg
$285.00
В наличии
453C0
25 mg
$680.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
553C0
50 mg
$1 260.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
653C0
100 mg
$1 990.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Аминопроизводное инфракрасного красителя sulfo-Cyanine7.

Этот краситель для ближней ИК-области можно использовать для сочетания с различными реакционноспособными электрофильными производными, а также для мечения посредством ферментативного трансаминирования.

Цитирования (8)

  • Liu, L.; Li, X.; Wu, Z.; Yang, L.; Huo, J.; Tang, S.; Cao, X.; Xu, Y.; Liao, X.; Qi, H.; Li, J.; Liu, J.; Tian, J.; Wen, R.; Wang, C.; Bai, C.. "Inflammation-targeting Fullerene Nanoparticles Dually Inhibit Macrophage and Osteoclast Differentiation for Mitigating Rheumatoid Arthritis". CCS Chemistry (2024), 6(9): 2275-2288
    DOI: 10.31635/ccschem.023.202303517
  • Grosskopf, A.K.; Correa, S.; Baillet, J.; Maikawa, C.L.; Gale, E.C.; Brown, R.A.; Appel, E.A.. "Consistent tumorigenesis with self-assembled hydrogels enables high-powered murine cancer studies". Communications Biology (2021), 4: 985
    DOI: 10.1038/s42003-021-02500-8
  • Kim, H.; Han, J.; Park, J.-H.. "Cyclodextrin polymer improves atherosclerosis therapy and reduces ototoxicity". Journal of Controlled Release (2020), 319: 77–86
    DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.12.021
  • Rippe, M.; Stefanello, T.F.; Kaplum, V.; Britta, E.A.; Garcia, F.P.; Poirot, R.; Companhoni, M.V.P.; Nakamura, C.V.; Szarpak-Jankowska, A.; Auzély-Velty, R.. "Heparosan as a potential alternative to hyaluronic acid for the design of biopolymer-based nanovectors for anticancer therapy". Biomaterials Science (2019), 7: 2850–2860
    DOI: 10.1039/c9bm00443b
  • Miragoli, M.; Ceriotti, P.; Iafisco, M.; Vacchiano, M.; Salvarani, N.; Alogna, A.; Carullo, P.; Ramirez-Rodríguez, G.B.; Patrício, T.; Esposti, L.D.; Rossi, F.; Ravanetti, F.; Pinelli, S.; Alinovi, R.; Erreni, M.; Rossi, S.; Condorelli, G.; Post, H.; Tampieri, A.; Catalucci, D.. "Inhalation of peptide-loaded nanoparticles improves heart failure". Science Translational Medicine (2018), 10(424): eaan6205
    DOI: 10.1126/scitranslmed.aan6205
  • Tabe, H.; Sukenobe, K.; Kondo, T.; Sakurai, A.; Maruo, M.; Shimauchi, A.; Hirano, M.; Uno, S.-N.; Kamiya, M.; Urano, Y.; Matsushita, M.; Fujiyoshi, S.. "Cryogenic Fluorescence Localization Microscopy of Spectrally Selected Individual FRET Pairs in a Water Matrix". The Journal of Physical Chemistry B (2018), 122(27): 6906–6911
    DOI: 10.1021/acs.jpcb.8b03977
  • Guo, X.; Zou, C.-L.; Jung, H.; Gong, Z.; Bruch, A.; Jiang, L.; Tang, H.X.. "Efficient Generation of a Near-visible Frequency Comb via Cherenkov-like Radiation from a Kerr Microcomb". Physical Review Applied (2018), 10(1): 014012
    DOI: 10.1103/PhysRevApplied.10.014012
  • Park, H.-K.; Lee, S.J.; Oh, J.-S.; Lee, S.-G.; Jeong, Y.-I.; Lee, H.C.. "Smart Nanoparticles Based on Hyaluronic Acid for Redox-Responsive and CD44 Receptor-Mediated Targeting of Tumor". Nanoscale Research Letters (2015), 10(1): 981
    DOI: 10.1186/s11671-015-0981-5