Общие свойства

Вид продукта: темно-зеленый порошок
Молекулярная масса: 746.97
CAS-номер: 2104632-29-1 (inner salt); 2104632-30-4 (sodium salt)
Брутто-формула: C37H43N2KO8S2
Растворимость: Растворимо в воде, ДМФА, ДМСО (0.10 M = 76 г/л). Практически нерастворимо в неполярных органических растворителях.
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 карбоновая кислота

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
$105.00
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
15390
1 mg
$105.00
В наличии
25390
5 mg
$279.90
В наличии
45390
25 mg
$649.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
55390
50 mg
$1 199.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
65390
100 mg
$2 399.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

Инфракрасный флуорофор sulfo-Cyanine7 в виде свободной карбоновой кислоты.

Этот реагент можно использовать в качестве флуоресцентного маркера в ИК-диапазоне в тех случаях, когда его присоединение к другим молекулам не требуется. Он гидрофилен, обладает хорошей растворимостью в воде, улучшенным квантовым выходом в ИК-диапазоне в сравнении с Cy7® и индоцианиновым зеленым (ICG), и очень высоким коэффициентом экстинкции.

Для мечения биомолекул по аминогруппам предлагаем активированный эфир sulfo-Cyanine7.

Цитирования (7)

  • Manrique, G.; Gottraux, J.; Matoori, S.. "Mechanistic Insights into HRP-Catalyzed Oxidation of the Near-Infrared Fluorescent Dye Sulfo-Cyanine 7". ACS Meas. Sci. Au (2025), 5(1): 130–134
    DOI: 10.1021/acsmeasuresciau.4c00080
  • Zahorska, E.; Denig, L. M.; Lienenklaus, S.; Kuhaudomlarp, S.; Tschernig, T.; Lipp, P.; Munder, A.; Gillon, E.; Minervini, S.; Verkhova, V.; Imberty, A.; Wagner, S.; Titz, A.. "High-Affinity Lectin Ligands Enable the Detection of Pathogenic Pseudomonas Aeruginosa Biofilms: Implications for Diagnostics and Therapy". JACS Au (2024), 4(12): 4715–4728
    DOI: 10.1021/jacsau.4c00670
  • Pfister, J.; Summer, D.; Petrik, M.; Khoylou, M.; Lichius, A.; Kaeopookum, P.; Kochinke, L.; Orasch, T.; Haas, H.; Decristoforo, C.. "Hybrid Imaging of Aspergillus fumigatus Pulmonary Infection with Fluorescent, 68Ga-Labelled Siderophores". Biomolecules (2020), 10: 168
    DOI: 10.3390/biom10020168
  • Matoori, S.; Mooney, D.J.. "Near-Infrared Fluorescence Hydrogen Peroxide Assay for Versatile Metabolite Biosensing in Whole Blood". Small (2020), 16(20): 2000369
    DOI: 10.1002/smll.202000369
  • Summer, D.; Petrik, M.; Mayr, S.; Hermann, M.; Kaeopookum, P.; Pfister, J.; Klingler, M.; Rangger, C.; Haas, H.; Decristoforo, C.. "Hybrid Imaging Agents for Pretargeting Applications Based on Fusarinine C—Proof of Concept". Molecules (2020), 25(9): 2123
    DOI: 10.3390/molecules25092123
  • Luthman, A.S.. "Wide-Field fHSI with a Linescan SRDA". In: Spectrally Resolved Detector Arrays for Multiplexed Biomedical Fluorescence Imaging (Springer Thesis) (2018): 51–85
    DOI: 10.1007/978-3-319-98255-7_3
  • Luthman, A.S.; Dumitru, S.; Quiros-Gonzalez, I.; Joseph, J.; Bohndiek, S.E.. "Fluorescence hyperspectral imaging (fHSI) using a spectrally resolved detector array". Journal of Biophotonics (2017), 10(6–7): 840–853
    DOI: 10.1002/jbio.201600304