当前位置: 首页 > news >正文

374591-98-7,DusQ2 phosphoramidite,试剂适配常规亚磷酰胺合成工艺

基础参数‌

【中文名称】DusQ2亚磷酰胺,DusQ2亚磷酰胺单体

【英文名称】DusQ2 phosphoramidite,DusQ 2 phosphoramidite

【CAS号】374591-98-7

【分子式】C54H61N8O9P

【分子量】997.1

【产品纯度】>98%

【外观性状】深色固体

【储存条件】-20℃密封,避光避湿,取用全程保持干燥,避免反复冻融

【用途】科研级寡核苷酸探针合成修饰试剂

产品介绍‌

DusQ2亚磷酰胺是一款专为核酸固相合成工艺开发的非荧光黑色淬灭亚磷酰胺单体,核心结构不含荧光基团,可直接在DNA合成仪上完成定点接入,无需后续额外的偶联修饰步骤。该试剂适配常规亚磷酰胺合成工艺,兼容氨水、AMA等多种脱保护体系,合成得到的淬灭修饰寡核苷酸产物副反应少,纯化难度低,是HEX、JOE、ROX、Cy5等红橙发射波段荧光染料的理想配对淬灭剂。

作用机理‌

DusQ2亚磷酰胺通过标准亚磷酰胺偶联反应,将DusQ2淬灭基团定点接入寡核苷酸的5'端或序列内部,依托分子内的双偶氮共轭结构实现宽波段的高效能量吸收,通过非辐射跃迁途径将供体荧光染料的激发能量完全耗散,几乎不产生背景荧光信号。该淬灭基团的吸收光谱可完整覆盖500nm至600nm的红橙发射区间,无需依赖供体与受体的严格光谱重叠即可实现高效淬灭,有效降低游离探针的背景干扰。

性能参数与竞品对比‌

DusQ2亚磷酰胺拥有优异的红橙波段淬灭效率,针对HEX、JOE、ROX、Cy5等染料的淬灭效率可达95%以上,远高于传统TAMRA等带荧光的淬灭基团,完全消除了淬灭基团自身荧光带来的背景干扰。该试剂的合成偶联效率可达99%以上,产物的粗合成纯度高,无需复杂的HPLC纯化即可直接用于常规qPCR实验,大幅降低探针的制备成本。相较于同类型BHQ-2亚磷酰胺,DusQ2亚磷酰胺的化学稳定性更优,在高温脱保护条件下几乎不发生降解,适配含敏感修饰基团的特殊寡核苷酸探针合成。

应用领域‌

DusQ2亚磷酰胺可用于双标记TaqMan qPCR探针的合成,作为5'端淬灭剂与红橙波段荧光染料配对,大幅提升定量检测的信噪比,适配高灵敏度的基因表达分析、SNP基因分型实验。该试剂可用于分子信标探针的合成,依托自身低背景的特性,构建高特异性的核酸检测探针,实现复杂样本中单碱基突变的精准识别。同时该试剂也可用于FRET核酸探针的构建,作为非荧光能量受体,用于监测DNA折叠、核酸-蛋白质相互作用的动态过程,适配原位杂交、核酸适配体筛选等多种分子生物学场景。

同类型相关产品‌

BHQ-1 amine,黑洞淬灭剂1氨基

BHQ-2 acid,黑洞淬灭剂2羧酸

BHQ-3 CPG 500A,黑洞淬灭剂3可控孔径玻璃填料

Tide Quencher 1 azide,潮汐淬灭剂1叠氮化物

Tide Quencher 3 amine,潮汐淬灭剂3氨基

Tide Quencher 5WS alkyne,潮汐淬灭剂5WS炔烃

DusQ1 phosphoramidite,DusQ1亚磷酰胺

BHQ-2 NHS ester,黑洞淬灭剂2琥珀酰亚胺酯

Eclipse Quencher amidite,Eclipse淬灭剂亚磷酰胺

Dabcyl acid,达拜酰酸

Dabcyl phosphoramidite,达拜酰亚磷酰胺

Tamra phosphoramidite,四甲基罗丹明亚磷酰胺

BHQ-2 CPG 1000A,黑洞淬灭剂2可控孔径玻璃填料

Iowa Black FQ amidite,爱荷华黑FQ亚磷酰胺

Iowa Black RQ azide,爱荷华黑RQ叠氮化物

http://www.jsqmd.com/news/1096683/

相关文章:

  • 互联网大厂Java求职者面试:探讨Spring Boot与微服务架构
  • STS(SpringToolSuite)高效开发:从零配置到项目实战
  • 揭秘低查重AI教材写作:3款神器助你快速完成教材编写
  • 3DS模拟器终极指南:在PC上重温任天堂经典游戏的完美方案
  • 2026安顺黄金回收白银回收铂金回收旧料回收怎么选?五家高实价铂金白银线下门店测评清单 + 联系方式
  • 小米屏下指纹校准:刷机后指纹失效的深层解析与实战修复
  • 保姆级教程:在Vulfocus靶场复现CVE-2020-5504(phpMyAdmin SQL注入到Getshell)
  • 别再只用CBC模式了!用Python的pycryptodome库玩转AES的GCM模式(含完整代码)
  • STM32 综合实战:SHT30/SHT45 双传感器兼容采集 + SPI-OLED 实时显示,模块化分层代码深度解析
  • 告别加载卡顿:XCOM 2模组管理器的革命性解决方案
  • 从原理到实战:剖析变色龙Ultra如何实现IC/ID卡的一体化读写与模拟
  • 别再死记硬背了!用KSA模型拆解程序员成长路径,看看你卡在哪一环
  • 抖音小红书快手私信工具横评:2026选型指南与功能对比
  • AI 辅助 UI 生成:从设计意图到代码产出的工程化闭环
  • 从Merkle根到数据指纹:区块链如何用一棵树守护交易安全
  • 用Luceda IPKISS设计你的第一个光子芯片:从Python代码到GDS版图(以方向耦合器为例)
  • FreeRTOS 调度陷阱:优先级翻转与实时性保障实战
  • 从零搭建Carsim与Simulink联合仿真平台:以ABS系统为例的实战指南
  • 基于DAPLink与OpenOCD的树莓派Pico一站式开发环境搭建
  • 构建主动式漏洞管理闭环:从零日防御到安全免疫的实战体系
  • AD9361 RSSI与发射功率控制实战精解
  • 如何3分钟免费获得专业级AI语音降噪增强效果
  • IDEA NC NCC NCCloud U8C 插件实战:从零配置到一键补丁导出
  • Diablo Edit2技术架构深度解析:暗黑破坏神2存档编辑器的二进制数据流处理实现
  • 从竞赛到实践:剖析三相AC-DC变换电路的设计要点与效率优化
  • 性能测试分析:从工具使用到系统诊断的完整方法论
  • USRP B200/B210 与GNURadio联调实战:从环境搭建到频谱观测
  • 从原型到生产:Visual Paradigm AI App Studio 实战评测
  • Vivado与ModelSim联合仿真:从环境搭建到高效调试的完整工作流
  • 拓竹将入驻苹果授权店,累计进店已超100家