Fmoc-Glu(OBzl)-OH CAS 123639-61-2
video
Fmoc-Glu(OBzl)-OH CAS 123639-61-2

Fmoc-Glu(OBzl)-OH CAS 123639-61-2

Tuotekoodi: BM-2-1-365
CAS-numero: 123639-61-2
Molekyylikaava: C27H25NO6
Molekyylipaino: 459,49
EINECS-numero: /
MDL-nro: MFCD00065642
Hs-koodi: 2924 29 70
Päämarkkinat: USA, Australia, Brasilia, Japani, Saksa, Indonesia, Iso-Britannia, Uusi-Seelanti, Kanada jne.
Valmistaja: BLOOM TECH Xi'an Factory
Teknologiapalvelu: T&K-osasto-1

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on yksi Kiinan kokeneimmista fmoc-glu(obzl)-oh cas 123639-61-2:n valmistajista ja toimittajista. Tervetuloa korkealaatuiseen fmoc-glu(obzl)-oh cas 123639-61-2 tukkumyyntiin täällä tehtaalta. Hyvä palvelu ja kohtuullinen hinta löytyy.

 

Fmoc-Glu(OBzl)-OHon tärkeä kaksois-suojattu glutamiinihappojohdannainen kiinteän-faasin peptidisynteesissä. Sen rakennesuunnittelulla saavutetaan nerokkaasti glutamiinihapon sivuketjun ja pääketjun funktionaalisten ryhmien tarkka hallinta. Tämä molekyyli käyttää fluoreenimetoksikarbonyyliä (Fmoc) suojaryhmänä -aminoryhmälle, joka voidaan poistaa tehokkaasti miedolla piperidiinikäsittelyllä, mikä varmistaa synteesiprosessin peräkkäisen pidentämisen. Sillä välin sivuketjun karboksyyliryhmä on pysyvästi suojattu bentsyyliesterillä (OBzl). Tämä strategia estää tehokkaasti molekyylinsisäistä syklisaatiota, joka voi muodostaa pyroglutamiinihappoa tai tarpeettomia sivuketjun ristisitoutumisia peptidiketjun kokoamisen aikana. Tämä kaksoissuojaominaisuus tekee siitä keskeisen rakennuspalikan glutamiinihappotähteitä sisältävien monimutkaisten peptidisegmenttien rakentamisessa, mikä on erityisen välttämätön sovelluksissa, joissa sivuketjun karboksyyliryhmä on säilytettävä myöhempää funktionalisointia varten (kuten antigeenipeptidien, dendrimeeristen molekyylien tai metallikelatointirakenteiden valmistuksessa). Kun lopullinen peptidiketjusynteesi on valmis, globaali suojauksen poisto vahvoissa happamissa olosuhteissa (kuten HF tai TFMSA) voi samanaikaisesti poistaa OBzl-ryhmän vapauttaen aktiivisen glutamiinihapposivuketjun, mikä tarjoaa molekyylipohjan diagnostisten koettimien, rokoteimmunogeenien ja proteiinimimiikan kehittämiseen.

product-339-75

 

Fmoc-Glu(OBzl)-OH CAS 123639-61-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd Fmoc-Glu(OBzl)-OH CAS 123639-61-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kemiallinen kaava

C7H3ClN2O2

Tarkka massa

182

Molekyylipaino

183

m/z

182 (100.0%), 184 (32.0%), 183 (7.6%), 185 (2.4%)

Alkuaineanalyysi

C, 46,05; H, 1,66; Cl, 19,42; N, 15,34; O, 17,53

Applications

Fmoc-Glu(OBzl)-OH CAS 123639-61-2 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Peptidisynteesi

Kiinteä{0}}faasipeptidisynteesi (SPPS):

  • Toimii tärkeänä välituotteena kiinteän{0}}faasin peptidisynteesissä, joka on laajalti käytetty tekniikka peptidien ja proteiinien synteesissä.
  • Fmoc-ryhmä, joka on aminoryhmän suojaryhmä, helpottaa tehokkaita kytkentäreaktioita aminohappojen välillä synteesiprosessin aikana.
  • Kun haluttu sekvenssi on koottu, Fmoc-ryhmä voidaan poistaa miedoissa olosuhteissa paljastaen vapaan aminoryhmän lisäreaktioita tai puhdistusvaiheita varten.

Lääketeollisuus

  • Lääketeollisuus luottaa voimakkaasti bioaktiivisten peptidien ja proteiinien synteesiin uusien lääkkeiden ja terapeuttisten aineiden kehittämisessä.
  • Keskeisenä välituotteena sillä on ratkaiseva rooli tällaisten yhdisteiden synteesissä, mikä mahdollistaa sellaisten yhdisteiden tuotannon, joilla on spesifisiä biologisia vaikutuksia.
Fmoc-Glu(OBzl)-OH CAS 123639-61-2 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Fmoc-Glu(OBzl)-OH CAS 123639-61-2 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Tutkimussovellukset

  • Biokemiallisen ja kemiallisen biologian tutkimuksessa se toimii arvokkaana työkaluna tutkittaessa proteiini-proteiinivuorovaikutuksia, entsyymimekanismeja ja muita biologisia prosesseja.
  • Sen käyttö leimattujen tai modifioitujen peptidien synteesissä antaa tutkijoille mahdollisuuden tutkia näitä prosesseja spesifisemmin ja herkemmin.

Proteiinitekniikka

  • Proteiinitekniikka, johon liittyy proteiinien järkevä suunnittelu ja modifiointi niiden ominaisuuksien parantamiseksi tai uusien toimintojen antamiseksi, vaatii usein spesifisten peptidien ja proteiinifragmenttien synteesiä.
  • Ainutlaatuisten rakenteellisten ominaisuuksiensa ansiosta voidaan sisällyttää tällaisiin malleihin haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi.
Fmoc-Glu(OBzl)-OH CAS 123639-61-2 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

 

1

Fmoc-L-glutamiinihapolla-gamma-bentsyyliesterillä (CAS-nro. 123639-61-2) on monia sovelluksia biolääketieteen alalla, erityisesti peptidisynteesissä ja lääkekehityksessä. Seuraavat ovat erityisiä esimerkkejä havainnollistamaan sen käyttöä lääkemolekyyleissä ja diagnostisissa reagensseissa:

 

Käyttö lääkemolekyyleina sairauksien hoitoon

Suojaryhmät ja kemiallinen modifikaatio: Sitä käytetään pääasiassa proteiinisynteesissä suojaamaan L-glutamiinihapon aminoryhmää sen erityisten kemiallisten ominaisuuksien kautta, mikä helpottaa myöhempää kemiallista modifiointia. Tämä suojaryhmä on kriittinen peptidisynteesissä, minkä ansiosta tutkijat voivat tarkasti kontrolloida ja virittää peptidien rakennetta ja toimintaa.

LÄÄKEKEHITTÄMINEN: Fmoc-L-glutamaatti-gamma-bentsyyliesterin kautta syntetisoiduilla peptideillä on erityisiä biologisia vaikutuksia, ja niitä voidaan käyttää useiden sairauksien hoitoon. Esimerkiksi jotkin peptidilääkkeet pystyvät kohdistamaan tiettyihin reseptoreihin tai entsyymeihin ja siten estämään tai edistämään tiettyjä biokemiallisia prosesseja organismeissa sairauksien hoitoa varten. Vaikka esimerkkejä sitä spesifisesti sairauksien hoitoon syntetisoiduista peptidilääkkeistä ei tutkimusvaiheen tai patenttisuojan vuoksi ole laajalti julkistettu, on peptidilääkkeiden soveltamisessa saavutettu merkittävää edistystä onkologian, neurologisten sairauksien ja infektiotautien aloilla.

 

Käytä diagnostisina reagensseina sairauksien diagnosoinnissa

Immunokemiallinen analyysi: Monoklonaalisen vasta-aineen valmistusteknologian laajan käytön myötä immunoturbidimetrinen määritys, entsyymi-immunomääritys, fluoresenssi-immunomääritys, luminesenssi-immunomääritys ja muut automaattiset havaitsemistekniikat kehittyvät nopeasti. sen syntetisoimia peptidejä voidaan käyttää näiden immunomääritystekniikoiden avainkomponentteina sairauksien diagnosoinnissa. Esimerkiksi peptidejä voidaan käyttää antigeeneinä, jotka sitoutuvat spesifisiin vasta-aineisiin muodostaen antigeeni--vasta-ainekomplekseja, mikä havaitsee spesifisten patogeenien tai biomarkkerien läsnäolon näytteessä.

Biokemiallinen erotus ja analyysi: Peptidejä voidaan käyttää myös koettimina tai markkereina biokemialliseen erotukseen ja analysointiin. Hyödyntämällä peptidien vuorovaikutusta spesifisten biomolekyylien kanssa (esim. affiniteetti, entsyymiaktiivisuus jne.), voidaan saavuttaa monimutkaisten biologisten näytteiden erottaminen ja puhdistaminen. Lisäksi peptidejä voidaan käyttää signaalimolekyyleinä biosensointi- ja kuvantamistekniikoissa tarjoamaan tehokasta tukea sairauksien varhaiselle diagnoosille.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että siitä syntetisoiduilla peptideillä on laaja valikoima sovelluksia biolääketieteen alalla, ei vain lääkemolekyyleina sairauksien hoitoon, vaan myös diagnostisina reagensseina sairauksien diagnosoinnissa. Nämä sovellukset eivät ainoastaan ​​paranna sairauksien terapeuttista vaikutusta, vaan tarjoavat myös uusia keinoja ja menetelmiä sairauksien varhaiseen diagnosointiin ja ennaltaehkäisyyn.

1

Fmoc-L-glutamiinihappo-gamma-bentsyyliesteri, joka on tärkeä peptidisynteesin raaka-aine, osoittaa myös suurta potentiaalia uusien materiaalien kehittämisessä. Seuraavassa on esimerkkejä sen käytöstä bioyhteensopivien materiaalien ja älykkäiden materiaalien valmistuksessa:

Bioyhteensopivat materiaalit

 

Peptidipinnoitteet:
Siitä syntetisoidut peptidit voidaan päällystää lääketieteellisten implanttien, kuten sydämentahdistimien ja tekonivelten, pinnalle niiden biologisen yhteensopivuuden parantamiseksi.
Nämä peptidipinnoitteet voivat vähentää implantin ja isäntäkudoksen välistä tulehdusvastetta ja edistää implantin vakaata kiinnittymistä ja kudoksen paranemista.

 

Kudostekniikka:
Kudostekniikassa peptidejä voidaan käyttää soluviljelysubstraatteina tai indusoivina tekijöinä edistämään solujen kasvua, erilaistumista ja kudosten muodostumista.
Siitä syntetisoituja peptidejä voidaan käyttää kudostekniikan rakennustelineiden rakentamiseen, joilla on erityisiä toimintoja, kuten iho, luu, rusto jne., johtuen niiden erityisestä rakenteesta ja biologisesta aktiivisuudesta.

 

Älykkäät materiaalit

Stimulus{0}}responsiiviset materiaalit:
Fmoc-L-glutamiinihappo-gamma-bentsyyliesterisyntetisoidut peptidit reagoivat tiettyihin ärsykkeisiin (esim. lämpötila, pH, valo jne.).
Tätä herkkyyttä voidaan käyttää älykkäiden materiaalien, kuten{0}}itsekorjautuvien materiaalien ja muotomuistimateriaalien valmistukseen. Nämä materiaalit kykenevät käymään läpi erityisiä fysikaalisia tai kemiallisia muutoksia, kun ne altistetaan ulkoisille ärsykkeille, jotta ne täyttävät erityiset sovellusvaatimukset.

 

Molekyylitunnistus ja tunnistus:
Peptidejä voidaan käyttää myös komponentteina molekyylien tunnistamiseen ja havaitsemiseen tiettyjen molekyylien tai biomarkkerien havaitsemiseksi organismeissa.
Siitä syntetisoituja peptidejä voidaan modifioida ja mukauttaa spesifisten molekyylien erittäin selektiivisen ja herkän havaitsemisen saavuttamiseksi. Tätä havaitsemiskykyä voidaan käyttää biosensoreiden tai biokuvantamiskoettimien valmistukseen, jotka voivat tarjota tehokkaan tuen sairauksien varhaiseen diagnosointiin ja hoitoon.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Fmoc-L-glutamiinihappo-gamma-bentsyyliesterillä on laaja valikoima sovelluksia uusien materiaalien kehittämisessä. Hyödyntämällä etujaan bioyhteensopivien materiaalien ja älykkäiden materiaalien valmistuksessa se voi tarjota uusia ratkaisuja ja teknistä tukea lääketieteen, biotekniikan ja ympäristönsuojelun saralla. Samaan aikaan peptidisynteesiteknologian jatkuvan kehittämisen ja parantamisen myötä uskotaan, että siihen perustuvia uusia peptidimateriaaleja kehitetään ja sovelletaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Haittavaikutukset

Fmoc-Glu(OBzl)-OH(fluorenyylimetoksikarbonyyli-L-glutamiinihapon - -bentsyyliesteri) on glutamiinihapon johdannainen, jonka kemiallinen kaava on C ₂ ₇ H ₂ ₅ NO ₆, molekyylipaino 459,49 g/mol, CAS-numero 6-1{2}6}9 {1.2.5}6. Sen rakenne muodostuu esteröimällä L-glutamiinihappo bentsyyliryhmällä gammakarboksyyliryhmän kautta ja lisäämällä Fmoc (fluorenyylimetoksikarbonyyli) suojaryhmä, jolloin saadaan valkoista luonnonvalkoista kiinteää jauhetta. Tämän yhdisteen liukoisuus DMSO:hon on jopa 200 mg/ml (435,27 mM), mutta sen liukoisuutta veteen ei ole selkeästi raportoitu. Varastointiolosuhteita tulee valvoa tiukasti -20 asteessa (jauhemaista olomuotoa voidaan säilyttää 3 vuotta) tai 4 asteessa (2 vuotta), ja säilytyksen liuottimissa tulee olla -80 astetta (6 kuukautta) tai -20 astetta (1 kuukausi), jotta vältetään hajoaminen tai aktiivisuuden menetys.

Haittavaikutusten luokittelu ja mekanismi

Akuutti myrkyllinen reaktio

Ota yhteyttäFmoc-Glu(OBzl)-OHjauhe voi aiheuttaa paikallisia ärsytysreaktioita, jotka ilmenevät ihon eryteemana, kutinana tai limakalvon tukkeutuneena. Mekanismi voi liittyä ei--spesifisiin tulehdusreaktioihin, jotka laukaisee suora kosketus yhdisteiden kanssa, varsinkin kun ihoeste on vaurioitunut, yhdisteiden tunkeutuminen tehostuu, mikä aktivoi syöttösoluja vapauttamaan tulehdusvälittäjiä, kuten histamiinia. Jauheiden tai aerosolien hengittäminen voi aiheuttaa yskää, hengitysvaikeuksia tai kurkunpään turvotusta. Eläinkokeet ovat osoittaneet, että altistuminen suurille pitoisuuksille voi aiheuttaa vaurioita keuhkorakkuloiden epiteelisoluille, mikä ilmenee lisääntyneenä tulehdusnesteenä keuhkorakkuloissa ja tulehdussolujen tunkeutumisena. Suun kautta nielty voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua tai ripulia, varsinkin kun yhdiste ei ole täysin liuennut, ja sen rakeinen muoto voi mekaanisesti vaurioittaa maha-suolikanavan limakalvoa. Lisäksi DMSO-liuottimen jäämät voivat pahentaa maha-suolikanavan ärsytystä, koska DMSO:lla itsessään on läpäisyä lisäävä vaikutus, mikä voi lisätä yhdisteiden suoria vaurioita suolen limakalvolle.

Krooniset toksiset reaktiot

Pitkäaikainen altistuminen voi johtaa maksaentsyymiarvojen (ALAT, ASAT) nousuun, ja vaikeissa tapauksissa voi ilmetä keltaisuutta tai maksasolunekroosia. Yhdisteet metaboloituvat maksassa sytokromi P450 -entsyymijärjestelmän kautta, ja suuri{2}annosaltistus voi ylittää maksan aineenvaihduntakapasiteetin, mikä johtaa väliaineenvaihduntatuotteiden kertymiseen. Aineenvaihduntaprosessin aikana syntyneet reaktiiviset happilajit (ROS) voivat hyökätä maksan solukalvon lipideihin, laukaistaen lipidien peroksidaatioketjureaktion ja vahingoittaen solukalvon eheyttä. Yhdisteet tai niiden metaboliitit voivat sitoutua maksasolun proteiineihin hapteeneina muodostaen täydellisiä antigeenejä ja laukaistaen autoimmuunireaktioita. Eläinkokeet ovat osoittaneet, että pitkäaikainen -suurilla annoksilla-altistuminen voi johtaa munuaisten tubulusepiteelisolujen vakuolaiseen rappeutumiseen, joka ilmenee lisääntyneenä virtsan proteiinin tai kohonneena veren kreatiniiniarvona. Mekanismi voi liittyä yhdisteiden tai niiden metaboliittien suoriin toksisiin vaikutuksiin munuaisten tubulusepiteelisoluihin, kun ne erittyvät aktiivisesti ja erittyvät munuaistiehyiden kautta. Hyvin harvat tapausraportit viittaavat siihen, että{10}}pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta tai perifeeristä neuropatiaa, joka ilmenee raajojen puutumisena tai aistihäiriöinä. Pienimolekyyliset yhdisteet voivat ylittää veri{12}}aivoesteen ja häiritä välittäjäaineiden synteesiä tai vapautumista. Yhdisteet voivat estää hermosolujen mitokondriokompleksien aktiivisuutta, mikä johtaa ATP:n tuotannon vähenemiseen ja laukaisee hermosolujen apoptoosin.

Allerginen reaktio

Hyvin pienelle määrälle henkilöitä voi kehittyä IgE-välitteisiä allergisia reaktioita Fmoc Glu (OBzl) - OH:lle tai sen metaboliiteille, jotka ilmenevät ihottumana, urtikariana tai anafylaktisena shokina. Mekanismi on, että yhdiste toimii antigeeninä aktivoiden B-soluja, jotka erilaistuvat plasmasoluiksi ja erittävät spesifisiä IgE-vasta-aineita. Kun se altistuu uudelleen, se laukaisee syöttösolujen degranulaation ja vapauttaa tulehduksen välittäjäaineita, kuten histamiinia. Viivästyneen tyyppiset allergiset reaktiot voivat ilmetä kosketusihottumana, joka ilmaantuu tyypillisesti 24-72 tuntia altistuksen jälkeen, T-soluvälitteisen soluvälitteisen immuunivasteen kautta, joka aktivoi makrofageja vapauttamaan sytokiineja ja laukaisemaan paikallisen tulehduksen.

Haittavaikutukset erityisryhmissä

Eläinkokeet ovat osoittaneet, että suuri{0}annosaltistus voi johtaa alkionkehityksen viivästymiseen tai sikiön epämuodostumisiin, ja mekanismi voi liittyä yhdisteisiin, jotka häiritsevät alkion proteiinisynteesiä istukan esteen kautta. Imettävien naisten käytön jälkeen yhdisteet voivat erittyä äidinmaitoon ja niillä voi olla vaikutuksia imeväisiin. Lasten maksan ja munuaisten toiminta ei ole täysin kehittynyt ja heidän aineenvaihdunta- ja erityskykynsä ovat heikot, mikä voi tehdä lapsesta alttiimman kertymämyrkytyksille, jotka ilmenevät kasvun hidastumisena tai varhaisessa murrosiässä (pitkäaikaisessa altistumisessa). Maksan ja munuaisten toiminnan heikkeneminen iäkkäillä ihmisillä ja lääkeaineenvaihdunnan entsyymiaktiivisuuden väheneminen voivat lisätä haittavaikutusten riskiä, ​​erityisesti maksatoksisuuden ja munuaistoksisuuden.

 

Suositut Tagit: fmoc-glu(obzl)-oh cas 123639-61-2, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavarana, myytävänä

Lähetä kysely