Nuestro iFluor® 790 está diseñado para marcar proteínas y otras biomoléculas con fluorescencia de infrarrojo cercano.
Descripción
Las imágenes de fluorescencia in vivo utilizan una cámara sensible para detectar la emisión de fluorescencia de los fluoróforos en pequeños animales vivos de cuerpo entero. Para superar la atenuación de fotones en el tejido vivo, generalmente se prefieren los fluoróforos con emisión prolongada en la región del infrarrojo cercano (NIR), incluidos los tintes de indocarbocianina pequeños ampliamente utilizados.
Los avances recientes en las estrategias de obtención de imágenes y las técnicas de reportero para la obtención de imágenes por fluorescencia in vivo incluyen enfoques novedosos para mejorar la especificidad y la afinidad de las sondas y para modular y amplificar la señal en los sitios objetivo para aumentar la sensibilidad. Otros desarrollos emergentes tienen como objetivo lograr imágenes de fluorescencia in vivo de alta resolución, multimodalidad y basadas en la vida útil.
Nuestro iFluor® 790 está diseñado para marcar proteínas y otras biomoléculas con fluorescencia de infrarrojo cercano. Los conjugados preparados con iFluor® 790 tienen espectros de excitación y emisión similares a los del verde de indocianina (ICG) y el IRDye® 800, con máximos de excitación/emisión de 787/812 nm. La emisión de colorante iFluor® 790 está bien separada de los fluoróforos de rojo lejano comúnmente utilizados, como Cy5, Cy7 o la aloficocianina (APC), lo que facilita el análisis multicolor. Este fluoróforo también es útil para aplicaciones de imágenes in vivo de animales pequeños u otras aplicaciones de imágenes que requieren detecciones NIR, como las aplicaciones occidentales de dos colores con el sistema de imágenes infrarrojas LI-COR® Odyssey®.
Catalogo | Producto | Presentación |
---|---|---|
AAT-1368 | iFluor® 790 succinimidyl ester | 1mg |
AAT-71368 | iFluor® 790 succinimidyl ester | 100 ug |
AAT-71524 | iFluor® 790 succinimidyl ester | 5mg |
AAT-71574 | iFluor® 790 succinimidyl ester | 10mg |
Importante: Solo para uso en investigación (RUO). Almacenamiento: Congelación (< -15 °C). Minimizar la exposición a la luz.
Propiedades fisicas
Peso Molecular | 1768.30 |
Disolvente | DMSO |
Espectro
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Propiedades espectrales
Factor de corrección (260 nm) | 0.1 |
Factor de corrección (280 nm) | 0.09 |
Coeficiente de extinción (cm -1 M -1) | 2500001 |
Excitación (nm) | 787 |
Emisión (nm) | 812 |
Rendimiento cuántico | 0.131 |
Calculadora
Preparación de la solución de stock común
Volumen de DMSO necesario para reconstituir la masa específica de succinimidil éster iFluor® 790 a la concentración dada. Tenga en cuenta que el volumen es solo para preparar la solución madre. Consulte el protocolo experimental de muestra para conocer los buffers experimentales/fisiológicos apropiados.
0.1 mg | 0.5 mg | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 56.551 µL | 282.757 µL | 565.515 µL | 2.828 mL | 5.655 mL |
5 mM | 11.31 µL | 56.551 µL | 113.103 µL | 565.515 µL | 1.131 mL |
10 mM | 5.655 µL | 28.276 µL | 56.551 µL | 282.757 µL | 565.515 µL |
Imagen
Figura 1. Las células HL-60 se incubaron con (rojo, +) o sin (verde, -) HLA-ABC antihumano (W6/32 mAb), seguido de conjugado de IgG anti-ratón de cabra iFluor® 790. La señal de fluorescencia se controló utilizando un citómetro de flujo ACEA NovoCyte en el canal APC-Cy7.
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Referencias
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Application Notes
iFluor® Dye Selection Guide (Guia de selección)
A New Protein Crosslinking Method for Labeling and Modifying Antibodies
Abbreviation of Common Chemical Compounds Related to Peptides
Bright Tide Fluor™-Based Fluorescent Peptides and Their Applications In Drug Discovery and Disease Diagnosis
FITC (Fluorescein isothiocyanate)
FAQ
Are there any alternatives to indocyanine green (ICG)?
What are the spectral properties of iFluor dyes?
Are any of the cyanine dyes infrared?
Are coumarin dyes pH sensitive?
Are there any alternatives to BrdU (Bromodeoxyuridine)?
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