Date published: 2025-9-14

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Fluorescein O-methacrylate (CAS 480439-15-4)

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Noms alternatifs:
3′-Methacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9′]xanthen-3-one; Methacryloyloxy fluorescein
Application(s):
Fluorescein O-methacrylate est un monomère fluorescent
Numéro CAS:
480439-15-4
Masse Moléculaire:
400.38
Formule Moléculaire:
C24H16O6
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le méthacrylate de fluorescéine O (FOM) est un colorant monomère fluorescent largement utilisé dans la recherche scientifique pour diverses applications, notamment la microscopie à fluorescence, la cytométrie de flux et la bio-imagerie. Il s'agit d'un dérivé de la fluorescéine, un composé organique synthétique qui présente une fluorescence verte brillante sous la lumière UV. Le méthacrylate de fluorescéine O est particulièrement utile pour l'étude des systèmes biologiques, car il peut être conjugué à diverses biomolécules telles que des anticorps, des peptides et des acides nucléiques. Cela permet aux chercheurs de suivre le mouvement et la localisation de molécules spécifiques dans les cellules et les tissus vivants.


Fluorescein O-methacrylate (CAS 480439-15-4) Références

  1. Ingénierie de la surface cellulaire d'une bêta-galactosidase pour la synthèse de galactooligosaccharides.  |  Li, Y., et al. 2009. Appl Environ Microbiol. 75: 5938-42. PMID: 19617384
  2. Solution de nanorods d'or fonctionnalisés via un revêtement de polyacrylate à base de micelles inversées.  |  Basiruddin, SK., et al. 2010. Langmuir. 26: 7475-81. PMID: 20078134
  3. Le graphène multifonctionnel comme sonde d'imagerie in vitro et in vivo.  |  Gollavelli, G. and Ling, YC. 2012. Biomaterials. 33: 2532-45. PMID: 22206596
  4. Capteur de pH optique à fluorescence jetable pour les solutions proches de la neutralité.  |  Ferrari, L., et al. 2012. Sensors (Basel). 13: 484-99. PMID: 23275084
  5. Surveillance continue du pH hématique dans la circulation extracorporelle à l'aide d'un élément de détection à fluorescence jetable.  |  Ferrari, L., et al. 2013. J Biomed Opt. 18: 27002. PMID: 23377009
  6. Nanoparticules enrobées de fructose: un nanocarrier prometteur pour la thérapie du cancer du sein triple négatif.  |  Zhao, J., et al. 2014. Chem Commun (Camb). 50: 15928-31. PMID: 25382088
  7. Des latex polymères aux marbres liquides multifonctionnels.  |  Fernandes, AM., et al. 2015. ACS Appl Mater Interfaces. 7: 4433-41. PMID: 25633414
  8. POZylation: une nouvelle approche pour améliorer la diffusion des nanoparticules à travers les barrières muqueuses.  |  Mansfield, ED., et al. 2015. Nanoscale. 7: 13671-9. PMID: 26214263
  9. Particules de polymères greffées de glycopolymères pour la reconnaissance des lectines.  |  Kohri, M., et al. 2016. Methods Mol Biol. 1367: 137-47. PMID: 26537470
  10. Sondes fluorescentes ratiométriques de pH basées sur des glycopolymères.  |  Li, Z., et al. 2016. Macromol Rapid Commun. 37: 1513-9. PMID: 27439338
  11. Photo-polymérisation contrôlée cœur à cœur - fabrication d'un capteur de pH à base de fibre optique.  |  Mohamad, F., et al. 2017. Analyst. 142: 3569-3572. PMID: 28853485
  12. Nouvelles nanoparticules à base de polymère de fluorescéine: synthèse, assemblage et immobilisation faciles et contrôlables de biomolécules pour une application dans un biocapteur très sensible.  |  Woo, J., et al. 2020. RSC Adv. 10: 2998-3004. PMID: 35496132
  13. Développement d'un copolymère étoilé sensible aux ions potassium avec une transition agrégation/dispersion contrôlée.  |  Nakamura, N., et al. 2023. ACS Omega. 8: 1343-1352. PMID: 36643500

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Fluorescein O-methacrylate, 1 g

sc-279165
1 g
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