Wofür wird Cy5 verwendet?

Cy5 (Cyanin5)

Cy5 , auch bekannt als Cyanin5, ist ein Fluoreszenzfarbstoff aus der Familie der Cyaninfarbstoffe. Aufgrund seiner Eigenschaften als Fluoreszenzmarker wird er in verschiedenen Bereichen der biologischen und chemischen Forschung häufig eingesetzt. Cy5 wird besonders wegen seiner hohen Fluoreszenzintensität und Photostabilität geschätzt, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für empfindliche Anwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und fluoreszenzbasierte Assays macht.

Anwendungen von Cy5

  • Fluoreszenzmikroskopie: Die starke Fluoreszenz von Cy5 ermöglicht die detaillierte Abbildung von Zellen und Zellkomponenten und hilft so bei der Untersuchung von Zellstrukturen und -funktionen.
  • Durchflusszytometrie: Wird zum Markieren von Antikörpern, Proteinen oder anderen Molekülen verwendet, um Zellpopulationen auf der Grundlage der Fluoreszenz zu analysieren.
  • Nukleinsäuretests: Cy5-markierte Sonden werden in Echtzeit-PCR und anderen Nukleinsäuretests zum Nachweis und zur Quantifizierung spezifischer DNA- oder RNA-Sequenzen verwendet.
  • Proteinassays: Beim Western Blotting und ELISA kann Cy5 an Antikörper oder andere Proteine ​​konjugiert werden, um das Vorhandensein von Zielproteinen zu erkennen.

Vorteile der Verwendung von Cy5

Cy5 bietet gegenüber anderen Fluoreszenzfarbstoffen mehrere Vorteile, darunter:

  • Hohe Fluoreszenzintensität: Ermöglicht die Erkennung von Zielen mit geringer Häufigkeit.
  • Photostabilität: Beständig gegen Photobleichen und ermöglicht somit längere Beobachtungszeiten unter Fluoreszenzmikroskopie.
  • Fernrote Emission: Cy5 emittiert im fernen Rotspektrum (typischerweise etwa 650–670 nm), wodurch die Hintergrundfluoreszenz reduziert und das Signal-Rausch-Verhältnis in biologischen Proben verbessert wird.

Aufgrund dieser Eigenschaften ist Cy5 zu einem wichtigen Bestandteil des Werkzeugkastens von Forschern geworden, die fluoreszenzbasierte Experimente durchführen, und bietet ein zuverlässiges Mittel zur Markierung und Visualisierung biologischer Moleküle.

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