Qdot™ 545 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Qdot™ 545 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
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Qdot™ 545 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots

Qdot™ 545 ITK™ Amino (PEG)-Quantenpunkte sind das ideale Ausgangsmaterial für die Vorbereitung anwenderspezifischer Konjugate von ultrahellen und photostabilen fluoreszierend markiertenWeitere Informationen
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KatalognummerMenge
Q21591MP250 μl
Katalognummer Q21591MP
Preis (EUR)
804,65
Online Exclusive
1.072,00
Ersparnis 267,35 (25%)
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Menge:
250 μl
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Qdot™ 545 ITK™ Amino (PEG)-Quantenpunkte sind das ideale Ausgangsmaterial für die Vorbereitung anwenderspezifischer Konjugate von ultrahellen und photostabilen fluoreszierend markierten Proteinen oder anderen Biopolymeren. Diese Sonden werden mit aminderivatisiertem PEG funktionalisiert, was unspezifische Wechselwirkungen verhindert und einen praktischen Ansatzpunkt für die Konjugation bietet. Die Aminoquantenpunkte reagieren effizient mit Isothiocyanaten und Succinimidylestern oder mit nativen Carbonsäuren unter Verwendung wasserlöslicher Carbodiimide wie EDC. Solche Derivate können für verschiedene Markierungs- und Tracking-Anwendungen eingesetzt werden, die eine ultrahelle und stabile Fluoreszenz erfordern. Unsere Qdot™ ITK™ Aminoquantenpunkte werden als 8 μM-Lösungen angeboten und sind in den 8 Farben der Qdot™ Sonden erhältlich.

Wichtige Merkmale von Qdot™ ITK™ Aminoquantenpunkten:
• Qdot™ 545 ITK™ Amino Quantenpunkte besitzen ein Emissionsmaximum von ∼545 nm
• Extrem photostabile und helle Fluoreszenz
• Effektive Anregung mit Anregungsquellen einer Linie
• Schmales Emissionsband, große Stokes-Verschiebung
• In mehreren Farben erhältlich
• Ideal für verschiedene Markierungs- und Nachverfolgungsanwendungen


Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen
Qdot™ Sonden sind hervorragend für Bildgebungs- und Markierungsanwendungen geeignet, die helle Fluoreszenzsignale und/oder Nachverfolgung in Echtzeit erfordern. Einzigartig bei fluoreszierenden Reagenzien ist, dass alle neun verfügbaren Farben von Qdot™ Sonden gleichzeitig mit einer einzigen Lichtquelle (UV bis blau-grün) angeregt werden können. Diese Eigenschaft macht diese Reagenzien für wirtschaftliche und benutzerfreundliche Multiplexing-Anwendungen besonders geeignet. Qdot™ Markierungen basieren auf der Halbleiternanotechnologie und sind in der Größenordnung mit Proteinen mittlerer Größe vergleichbar.

Informationen zu Innovato’rs Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenzien
Diese Qdot™ ITK™ Sonden sind ideal für Forscher, die spezifische (nicht auf Lager befindliche) Konjugate für ihre Anwendungen vorbereiten und eine anpassbare Konjugationsfunktion benötigen.

Weitere Formen von Qdot™ Nanokristallen sind erhältlich
Neben der aminderivatisierten Form bieten wir Qdot™ ITK™ Quantenpunkte mit Carboxyl- und aliphatischen Kohlenwasserstoffmodifikationen an. Wir ’haben auch eine breite Palette von Qdot™ Nanokristallkonjugaten und -markierungskits entwickelt. Untersuchen Sie die Eigenschaften von Qdot™ Nanokristallen oder lesen Sie das Molecular Probes™ Handbuch Abschnitt 6.6—Qdot™ Nanokristalle, um mehr zu erfahren.

Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Chemische ReaktivitätCarbonsäure, Keton, Aldehyd
Konzentration8 μM
Emission545
Marker oder FarbstoffQdot™ 545
ProdukttypQuantenpunkt
Menge250 μl
Reaktiver TeilAmin, Primäramin
VersandbedingungRaumtemperatur
MarkertypQdot Nanokristalle
ProduktlinieITK, Qdot
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

How large are the Qdot nanocrystals?

The core/shells are only a few nanometers in diameter (some are elliptical), but with the outer polymer coatings, a fully-functionalized Qdot nanocrystal can range from 15 to 21 nm in hydrodynamic diameter, similar in size to some proteins.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What is the best way to remove white precipitate from my ITK Qdot nanocrystals?

Spinning your ITK Qdot nanocrystals at approximately 3,000 rpm for 3-5 minutes should remove the white precipitate from the supernatant. Use the supernatant immediately.

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I see a white precipitate in my ITK Qdot nanocrystals; should I be concerned?

The precipitate in the organic ITK Qdot nanocrystals occurs with some frequency. The ITK Qdot nanocrystals sometimes include impurities that show as a white precipitate.

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Why do my Qdot nanocrystals appear to be blinking?

Blinking is an inherent property of quantum dots; in fact, all single-luminescent molecules blink, including organic dyes. The brightness and photostability of Qdot nanocrystals makes the blinking more visibly apparent. Under higher energy excitation, Qdot nanocrystals blink even faster.

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My Qdot nanocrystals were brightly fluorescent before I mounted my samples; now I'm seeing a loss of fluorescence. Why is this happening?

Appropriate mounting media selection is very important to retain the fluorescence of Qdot nanocrystals. In our studies, Qdot nanocrystals work best with the following mountants:

HistoMount medium (Cat No. 00-8030); best for long term archiving
Cytoseal 60 Mountant
Clarion Mountant
Most polyvinyl alcohol-based mountants (limited storage time, less than weeks)
Water-based mountants (limited storage time, less than week)
Up to 50% glycerol (limited storage time, less than week)
Note: We do not recommend using ProLong mounting media with Qdot nanocrystals as it will quench their fluorescence.

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Zitierungen und Referenzen (5)

Zitierungen und Referenzen
Abstract
Quantum dot targeting with lipoic acid ligase and HaloTag for single-molecule imaging on living cells.
Authors:Liu DS, Phipps WS, Loh KH, Howarth M, Ting AY,
Journal:ACS Nano
PubMed ID:23181687
'We present a methodology for targeting quantum dots to specific proteins on living cells in two steps. In the first step, Escherichia coli lipoic acid ligase (LplA) site-specifically attaches 10-bromodecanoic acid onto a 13 amino acid recognition sequence that is genetically fused to a protein of interest. In the second ... More
Copper-free click chemistry for highly luminescent quantum dot conjugates: application to in vivo metabolic imaging.
Authors:Bernardin A, Cazet A, Guyon L, Delannoy P, Vinet F, Bonnaffé D, Texier I,
Journal:Bioconjug Chem
PubMed ID:20222737
Quantum dots (QD) are inorganic nanocrystals with outstanding optical properties, specially suited for biological imaging applications. Their attachment to biomolecules in mild aqueous conditions for the design of bioconjugates is therefore highly desirable. 1,3-dipolar [3 + 2] cycloaddition between azides and terminal alkynes ( ... More
Real-time imaging of astrocyte response to quantum dots: in vivo screening model system for biocompatibility of nanoparticles.
Authors:Maysinger D, Behrendt M, Lalancette-Hébert M, Kriz J
Journal:Nano Lett
PubMed ID:17638392
Astrocytes are the principle macroglial brain cells. They are activated by different stressors and brain injuries. Quantum dots (QDs) can cause oxidative stress. This study shows a real-time imaging of primary cortical cultures and assessment of QD-induced activation of astrocytes in the brains of transgenic mice with the luciferase gene ... More
The impact of different nanoparticle surface chemistry and size on uptake and toxicity in a murine macrophage cell line.
Authors:Clift MJ, Rothen-Rutishauser B, Brown DM, Duffin R, Donaldson K, Proudfoot L, Guy K, Stone V,
Journal:Toxicol Appl Pharmacol
PubMed ID:18708083
This study investigated the uptake, kinetics and cellular distribution of different surface coated quantum dots (QDs) before relating this to their toxicity. J774.A1 cells were treated with organic, COOH and NH2 (PEG) surface coated QDs (40 nM). Model 20 nm and 200 nm COOH-modified coated polystyrene beads (PBs) were also ... More
Qdot nanobarcodes for multiplexed gene expression analysis.
Authors:Eastman PS, Ruan W, Doctolero M, Nuttall R, de Feo G, Park JS, Chu JS, Cooke P, Gray JW, Li S, Chen FF
Journal:Nano Lett
PubMed ID:16683851
We report a quantum dot (Qdot) nanobarcode-based microbead random array platform for accurate and reproducible gene expression profiling in a high-throughput and multiplexed format. Four different sizes of Qdots, with emissions at 525, 545, 565, and 585 nm are mixed with a polymer and coated onto the 8-mum-diameter magnetic microbeads ... More