Qdot™ 545 ITK™ Carboxyl Quantum Dots
Qdot™ 545 ITK™ Carboxyl Quantum Dots
Invitrogen™

Qdot™ 545 ITK™ Carboxyl Quantum Dots

Les points quantiques de carboxyle Qdot™ 545 ITK™ sont le matériau de départ idéal pour la préparation de conjugués personnalisésAfficher plus
Have Questions?
RéférenceQuantité
Q21391MP250 µl
Référence Q21391MP
Prix (EUR)
702,00
Each
Ajouter au panier
Quantité:
250 µl
Prix (EUR)
702,00
Each
Ajouter au panier
Les points quantiques de carboxyle Qdot™ 545 ITK™ sont le matériau de départ idéal pour la préparation de conjugués personnalisés nécessitant une charge élevée de biomolécules. Ces matériaux sont mis en fonction par des carboxylates et peuvent être couplés à des groupes amines de protéines et à des oligonucléotides modifiés en utilisant la condensation médiée de l’EDC. Les revêtements de ces sondes fournissent plus de sites de liaison que nos points amino quantiques Qdot™ ITK™ mais ne possèdent pas de marqueurs PEG qui aident à prévenir les interactions non spécifiques. Ces matériaux peuvent être conjugués à des marqueurs bi-fonctionnels X-PEG-amine pour une réactivité personnalisée et une spécificité supérieure. Nos points quantiques de carboxyle Qdot™ ITK™ sont fournis sous forme de solutions de 8 μm et sont disponibles dans les 9 couleurs de sondes Qdot™.

Caractéristiques importantes des points quantiques de carboxyle Qdot™ ITK™ :
• Le point quantique de carboxyle Qdot™ 545 ITK™ a des maxima d’émission ∼ 545 nm
• Fluorescence extrêmement photostable et brillante
• Excité de façon efficace par des sources d’excitation en ligne unique
• Émission étroite, grand déplacements de Stokes
• Disponible en plusieurs couleurs
• Applications de marquage et de suivi idéales


Propriétés des nanocristaux Qdot™
Les sondes Qdot™ sont idéales pour les applications d’imagerie et d’étiquetage nécessitant des signaux fluorescents lumineux et/ou un suivi en temps réel. Uniques parmi les réactifs fluorescents, les neuf couleurs disponibles des sondes Qdot™ peuvent être simultanément excitées par une seule source lumineuse (UV à bleu-vert). Cette propriété rend ces réactifs excellents pour les applications de multiplexage économiques et pratiques. Les étiquettes Qdot™ sont basées sur la nanotechnologie des semi-conducteurs et sont similaires à celles des protéines de taille moyenne.

À propos des réactifs du kit d’outils des innovateurs Qdot™ ITK™
Ces sondes Qdot™ ITK™ sont idéales pour les chercheurs qui souhaitent préparer des conjugués spécifiques (non stockés) pour leurs applications et qui ont besoin d’une fonctionnalité de conjugaison personnalisable.

D’autres formes de nanocristaux Qdot™ sont disponibles
En plus de la forme dérivée au carboxyle, nous proposons des points quantiques Qdot™ ITK™ avec des modifications d’hydrocarbures aminés et aliphatiques. Nous avons également développé une large gamme de conjugués de nanocristaux et de kits de marquage Qdot™. Étudiez les propriétés des nanocristaux Qdot™ ou lisez la section 6.6 — nanocristaux Qdot™ du guide Molecular Probes™ pour en découvrir davantage.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
Réactivité chimiqueAmine
Concentration8 μM
Émission545
Marqueur ou colorantQdot™ 545
Type de produitPoint quantique
Quantité250 µl
Groupement de réactifsAcide carboxylique
Conditions d’expéditionTempérature ambiante
Type d’étiquetteNanocristaux Qdot
Gamme de produitsITK, Qdot
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Conserver au réfrigérateur (2–8°C).

Foire aux questions (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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

Citations et références (2)

Citations et références
Abstract
In vivo real-time, multicolor, quantum dot lymphatic imaging.
Authors:Kosaka N, Ogawa M, Sato N, Choyke PL, Kobayashi H,
Journal:J Invest Dermatol
PubMed ID:19536144
'The lymphatic network is complex and difficult to visualize in real-time in vivo. Moreover, the direction of flow within lymphatic networks is often unpredictable especially in areas with well-developed ' ... 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