La maleimida iFluor® 860 es reactiva con tiol y se puede usar fácilmente para conjugar biomoléculas que contienen tiol.
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 infrarroja (IR). 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® 860 está diseñado para marcar proteínas y otras biomoléculas con fluorescencia infrarroja. Los conjugados preparados con iFluor® 860 tienen excitación y emisión en el rango IR. La emisión del colorante iFluor® 860 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 detección IR. La maleimida iFluor® 860 es reactiva con tiol y se puede usar fácilmente para conjugar biomoléculas que contienen tiol.
Catalogo | Producto | Presentación |
---|---|---|
AAT-1408 | iFluor® 860 maleimide | 1 mg |
Importante: Solo para uso en investigación (RUO). Almacenamiento: Congelación (< -15 °C). Minimizar la exposición a la luz.
Propiedades fisicas
Peso Molecular | 1647.66 |
Disolvente | DMSO |
Espectro
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Propiedades espectrales
Factor de corrección (260 nm) | 0.1 |
Factor de corrección (280 nm) | 0.14 |
Coeficiente de extinción (cm -1 M -1) | 2500001 |
Excitación (nm) | 853 |
Emisión (nm) | 878 |
Calculadora
Preparación de la solución de stock común
Volumen de DMSO necesario para reconstituir la masa específica de iFluor® 860 maleimida 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.
0.1mg | 0.5mg | 1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM | 60.692 µL | 303.461 µL | 606.921 µL | 3.035 mL | 6.069 mL |
5 mM | 12.138 µL | 60.692 µL | 121.384 µL | 606.921 µL | 1.214 mL |
10 mM | 6.069 µL | 30.346 µL | 60.692 µL | 303.461 µL | 606.921 µL |
Imagenes
Figura 1. Las maleimidas de colorantes fluorescentes (p. ej., iFluor 860 maleimida) son la herramienta más popular para conjugar colorantes con un péptido, proteína, anticuerpo, oligonucleótido modificado con tiol o ácido nucleico a través de su grupo SH. Las maleimidas reaccionan rápidamente con el grupo tiol de las proteínas, los oligonucleótidos modificados con tiol y otras moléculas que contienen tiol en condiciones neutras. Los conjugados de tinte resultantes son bastante estables.
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Name | Excitation (nm) | Emission (nm) | Extinction coefficient (cm -1 M -1) | Quantum yield | Correction Factor (260 nm) | Correction Factor (280 nm) |
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iFluor® 647 maleimide | 656 | 670 | 2500001 | 0.251 | 0.03 | 0.03 |
iFluor® 680 maleimide | 684 | 701 | 2200001 | 0.231 | 0.097 | 0.094 |
iFluor® 700 maleimide | 690 | 713 | 2200001 | 0.231 | 0.09 | 0.04 |
iFluor® 750 maleimide | 757 | 779 | 2750001 | 0.121 | 0.044 | 0.039 |
iFluor® 790 maleimide | 787 | 812 | 2500001 | 0.131 | 0.1 | 0.09 |
iFluor® 800 maleimide | 801 | 820 | 2500001 | 0.111 | 0.03 | 0.08 |
Bibliografía
Pancreatic Cancer Cells Undergo Immunogenic Cell Death upon Exposure to Gas Plasma-Oxidized Ringer’s Lactate
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Journal: Cancers (2023): 319
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Authors: McCracken, James and Lawson, Jonel
Referencias
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A target cell-specific activatable fluorescence probe for in vivo molecular imaging of cancer based on a self-quenched avidin-rhodamine conjugate
Authors: Hama Y, Urano Y, Koyama Y, Kamiya M, Bernardo M, Paik RS, Shin IS, Paik CH, Choyke PL, Kobayashi H.
Journal: Cancer Res (2007): 2791
Fluorescence imaging in vivo: recent advances
Authors: Rao J, Dragulescu-Andrasi A, Yao H.
Journal: Curr Opin Biotechnol (2007): 17
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Journal: J Immunol Methods (2007): 65
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