Qdot™ 525 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Qdot™ 525 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
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Qdot™ 525 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots

Les points quantiques amino (PEG) Qdot™ 525 ITK™ sont le matériau de départ idéal pour préparer des conjugués personnalisés deAfficher plus
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Q21541MP250 µl
Référence Q21541MP
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Les points quantiques amino (PEG) Qdot™ 525 ITK™ sont le matériau de départ idéal pour préparer des conjugués personnalisés de protéines ou autres biopolymères ultra brillants et photostables marqués par fluorescence. Ces sondes sont mises en fonction avec du PEG dérivé d’amine qui empêche les interactions non spécifiques et fournit une poignée pratique pour la conjugaison. Les points quantiques amino réagissent efficacement avec les isothiocyanates et les esters succinimidyliques, ou avec les acides carboxyliques natifs à l’aide de carbodiimides hydrosolubles tels que l’EDC. Ces dérivés peuvent être utilisés pour diverses applications d’étiquetage et de suivi nécessitant une fluorescence ultra brillante et stable. Nos points quantiques amino Qdot™ ITK™ sont fournis sous forme de solutions de 8 μM et sont disponibles en 8 couleurs de sondes Qdot™.

Caractéristiques importantes des points quantiques amino Qdot™ ITK™ :
• Le point quantique amino Qdot™ 525 ITK™ a des maxima d’émission de ∼ 525 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
• Idéal pour différentes applications de marquage et de suivi


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 à l’amine, nous proposons des points quantiques Qdot™ ITK™ avec des modifications d’hydrocarbures carboxyliques 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 chimiqueAcide carboxylique, cétone, aldéhyde
Concentration8 μM
Émission525
Marqueur ou colorantQdot™ 525
Type de produitPoint quantique
Quantité250 µl
Groupement de réactifsAmine, amine primaire
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.

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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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Citations et références (4)

Citations et références
Abstract
Sensitive quantification of PEGylated compounds by second-generation anti-poly(ethylene glycol) monoclonal antibodies.
Authors:Su YC, Chen BM, Chuang KH, Cheng TL, Roffler SR,
Journal:Bioconjug Chem
PubMed ID:20536171
'Poly(ethylene glycol) (PEG) is often attached to compounds to increase serum half-life, reduce immunogenicity, and enhance bioavailability. Accurate and sensitive quantification of PEG conjugates is critical for product development, pharmacokinetic measurements, and efficacy studies. However, PEGylated compounds can be difficult to quantify due to epitope masking by PEG. We previously ... More
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
microPET-based biodistribution of quantum dots in living mice.
Authors:Schipper ML, Cheng Z, Lee SW, Bentolila LA, Iyer G, Rao J, Chen X, Wu AM, Weiss S, Gambhir SS,
Journal:J Nucl Med
PubMed ID:17704240
This study evaluates the quantitative biodistribution of commercially available CdSe quantum dots (QD) in mice. (64)Cu-Labeled 800- or 525-nm emission wavelength QD (21- or 12-nm diameter), with or without 2,000 MW (molecular weight) polyethylene glycol (PEG), were injected intravenously into mice (5.55 MBq/25 pmol QD) and studied using well counting ... 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