Общие свойства

Вид продукта: темное твердое вещество
Инкремент массы молекулярного иона: 950.2
Молекулярная масса: 1180.47
CAS-номер: 2736437-44-6
Брутто-формула: C49H48N3K3O16S4
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-Cyanine7.5 NHS-эфир

Максимум возбуждения/поглощения, нм:778
ε, л⋅моль⁻¹⋅см⁻¹:222000
Длина волны флуоресценции, нм:797
Квантовый выход флуоресценции:0.21
CF260:0.09
CF280:0.09
Таблица флуоресцентных меток
В наличии
$179.90
АРТИКУЛФАСОВКАЦЕНАСРОК ПОСТАВКИКУПИТЬ ТОВАР
16320
1 mg
$179.90
В наличии
26320
5 mg
$469.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
46320
25 mg
$949.90Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
56320
50 mg
$1 599.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии
66320
100 mg
$2 899.00Бесплатная доставка от $400.00
В наличии

sulfo-Cyanine7.5 - краситель для ближнего ИК-диапазона, предназначенный для визуализации in vivo. Его структура и спектры напоминают Индоцианиновый Зеленый (ICG или ICG активированный эфир), который в течение ряда лет разрешен для применения на людях. В отличие от ICG, sulfo-Cyanine7.5 содержит триметиленовый мостик, повышающий квантовый выход флуоресценции. У него также есть линкер для присоединения к белкам, пептидам и другим молекулам. Это производное - активированный эфир (NHS) для мечения аминогрупп.

Цитирования (15)

  • 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
  • Nechaeva, A.; Ulitin, A.; Sitovskaya, D.; Yudintceva, N.; Bobkov, D.; Likhomanova, R.; Olyushin, V.; Kim, A.; Samochernykh, K.; Combs, S. E.; Shevtsov, M.. "Fluorescence Molecular Imaging of High-Grade Gliomas and Brain Metastases Using the RAS70 Peptide Targeting Plasma Membrane-Bound Hsp70 on Tumor Cells". J Neurooncol (2025), 176(1): 15
    DOI: 10.1007/s11060-025-05245-0
  • Colville, M.J.; Huang, L.-T.; Schmidt, S.; Chen, K.; Vishwanath, K.; Su, J.; Williams, R.M.; Bonassar, L.J.; Reesink, H.L.; Paszek, M.J.. "Recombinant manufacturing of multispecies biolubricants". bioRxiv (2024): preprint
    DOI: 10.1101/2024.05.05.592580
  • Shevchuk, A. I.; Svinko, V. O.; Smirnov, A. N.; Solovyeva, E. V.. "SERS Study of Cyanine Dyes: Optimization of Metal Core and Molecular Label Choice for Plasmonic Nanotags". Dyes and Pigments (2023), 216: 111329
    DOI: 10.1016/j.dyepig.2023.111329.
  • Khadria, A.; Paavola, C.D.; Maslov, K.; Brown-Augsburger, P.L.; Grealish, P.F.; Lozano, E.; Blankenship, R.L.; Cao, R.; Shi, J.; Beals, J.M.; Oladipupo, S.S.; Wang, L.V.. "Photoacoustic imaging of the dynamics of a dye-labeled IgG4 monoclonal antibody in subcutaneous tissue reveals a transient decrease in murine blood oxygenation under anesthesia". Journal of Biomedical Optics (2023), 28(11): 116002
    DOI: 10.1117/1.jbo.28.11.116002
  • Musicò, A.; Zenatelli, R.; Romano, M.; Zendrini, A.; Alacqua, S.; Tassoni, S.; Paolini, L.; Urbinati, C.; Rusnati, M.; Bergese, P.; Pomarico, G.; Radeghieri, A.. "Surface functionalization of extracellular vesicle nanoparticles with antibodies: a first study on the protein corona “variable” † † Electronic supplementary information (ESI) available. See DOI: https://doi.org/10.1039/d3na00280b". Nanoscale Advances (2023), 5(18): 4703-4717
    DOI: 10.1039/d3na00280b
  • Apostolos, A. J.; Chordia, M. D.; Kolli, S. H.; Dalesandro, B. E.; Rutkowski, M. R.; Pires, M. M.. "Real-Time Non-Invasive Fluorescence Imaging of Gut Commensal Bacteria to Detect Dynamic Changes in the Microbiome of Live Mice". Cell Chemical Biology (2022), 29(12): 1721-1728.e5
    DOI: 10.1016/j.chembiol.2022.11.010
  • Khadria, A.; Paavola, C. D.; Maslov, K.; Valenzuela, F. A.; Sperry, A. E.; Cox, A. L.; Cao, R.; Shi, J.; Brown-Augsburger, P. L.; Lozano, E.; Blankenship, R. L.; Majumdar, R.; Bradley, S. A.; Beals, J. M.; Oladipupo, S. S.; Wang, L. V.. "Photoacoustic Imaging Reveals Mechanisms of Rapid-Acting Insulin Formulations Dynamics at the Injection Site". Molecular Metabolism (2022), 62: 101522
    DOI: 10.1016/j.molmet.2022.101522
  • Khadria, A.; Paavola, C.D.; Zhang, Y.; Davis, S.P.X.; Grealish, P.F.; Maslov, K.; Shi, J.; Beals, J.M.; Oladipupo, S.S.; Wang, L.V.. "Long‐Duration and Non‐Invasive Photoacoustic Imaging of Multiple Anatomical Structures in a Live Mouse Using a Single Contrast Agent". Advanced Science (2022), 9(28): 2202907
    DOI: 10.1002/advs.202202907
  • González, M.I.; González-Arjona, M.; Santos-Coquillat, A.; Vaquero, J.; Vázquez-Ogando, E.; de Molina, A.; Peinado, H.; Desco, M.; Salinas, B.. "Covalently Labeled Fluorescent Exosomes for In Vitro and In Vivo Applications". Biomedicines (2021), 9: 81
    DOI: 10.3390/biomedicines9010081