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

Код на продукта: BM-2-1-365
CAS номер: 123639-61-2
Молекулна формула: C27H25NO6
Молекулно тегло: 459.49
EINECS номер: /
MDL номер: MFCD00065642
Hs код: 2924 29 70
Основен пазар: САЩ, Австралия, Бразилия, Япония, Германия, Индонезия, Великобритания, Нова Зеландия, Канада и др.
Производител: BLOOM TECH Xi'an Factory
Технологична служба: R&D Dept.-1

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на fmoc-glu(obzl)-oh cas 123639-61-2 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с високо качество fmoc-glu(obzl)-oh cas 123639-61-2 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.

 

Fmoc-Glu(OBzl)-OHе решаващо двойно-защитено производно на глутаминова киселина в твърдо{1}}фазовия пептиден синтез. Неговият структурен дизайн гениално постига прецизен контрол върху функционалните групи на страничната верига и основната верига на глутаминовата киселина. Тази молекула използва флуорен метоксикарбонил (Fmoc) като защитна група за -аминогрупата, която може да бъде ефективно отстранена чрез леко пиперидиново третиране, осигурявайки последователно разширяване на процеса на синтез. Междувременно карбоксилната група на страничната верига е постоянно защитена от бензилов естер (OBzl). Тази стратегия ефективно предотвратява вътрешномолекулна циклизация, която може да образува пироглутаминова киселина или ненужно кръстосано-свързване на страничната верига по време на сглобяването на пептидната верига. Тази функция за двойна защита го прави ключов градивен елемент за конструиране на сложни пептидни сегменти, съдържащи остатъци от глутаминова киселина, особено незаменими в приложения, където карбоксилната група на страничната верига трябва да бъде запазена за последваща функционализация (като приготвяне на антигенни пептиди, дендримерни молекули или метални хелатиращи структури). След завършване на окончателния синтез на пептидна верига, глобалното премахване на защитата при силни киселинни условия (като HF или TFMSA) може едновременно да отстрани OBzl групата, освобождавайки активната странична верига на глутаминовата киселина, осигурявайки молекулярна основа за разработването на диагностични сонди, ваксини имуногени и протеинови имитации.

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

Химическа формула

C7H3ClN2O2

Точна маса

182

Молекулно тегло

183

m/z

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

Елементен анализ

С, 46,05; Н 1,66; Cl, 19.42; N 15,34; О, 17.53

Applications

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

Пептиден синтез

Пептиден синтез в твърда{0}}фаза (SPPS):

  • Служи като важен междинен продукт в твърдо{0}}фазовия пептиден синтез, широко използвана техника за синтеза на пептиди и протеини.
  • Групата Fmoc, която е защитна група за аминогрупата, улеснява ефикасните реакции на свързване между аминокиселините по време на процеса на синтез.
  • След като желаната последователност е сглобена, Fmoc групата може да бъде отстранена при меки условия, разкривайки свободната амино група за по-нататъшни реакции или етапи на пречистване.

Фармацевтична индустрия

  • Фармацевтичната индустрия силно разчита на синтеза на биоактивни пептиди и протеини за разработването на нови лекарства и терапевтици.
  • Като ключов междинен продукт, играе решаваща роля в синтеза на такива съединения, позволявайки производството на съединения със специфична биологична активност.
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

Изследователски приложения

  • В биохимичните и химико-биологичните изследвания той служи като ценен инструмент за изучаване на протеин{0}}белтъчни взаимодействия, ензимни механизми и други биологични процеси.
  • Използването му в синтеза на белязани или модифицирани пептиди позволява на изследователите да изследват тези процеси с по-голяма специфичност и чувствителност.

Протеиново инженерство

  • Протеиновото инженерство, което включва рационален дизайн и модифициране на протеини за подобряване на техните свойства или предоставяне на нови функции, често изисква синтеза на специфични пептиди и протеинови фрагменти.
  • Със своите уникални структурни характеристики, може да бъде включен в такива проекти за постигане на желаните свойства.
Fmoc-Glu(OBzl)-OH CAS 123639-61-2 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

 

1

Fmoc-L-глутаминова киселина-гама-бензилов естер (CAS №. 123639-61-2) наистина има широк спектър от приложения в областта на биомедицината, особено в пептидния синтез и разработването на лекарства. Следват конкретни примери за илюстриране на приложението му в лекарствени молекули и диагностични реагенти:

 

Използва се като лекарствени молекули за лечение на заболявания

Защитни групи и химическа модификация: Използва се главно в протеиновия синтез за защита на аминогрупата на L-глутаминова киселина чрез нейните специфични химични свойства, което улеснява последващата химическа модификация. Тази защитна група е от решаващо значение за пептидния синтез, позволявайки на изследователите прецизно да контролират и настройват структурата и функцията на пептидите.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА: Пептидите, синтезирани чрез Fmoc-L-глутамат-гама-бензилов естер, имат специфични биологични активности и могат да се използват за лечение на широк спектър от заболявания. Например, някои пептидни лекарства са в състояние да се насочат към специфични рецептори или ензими, като по този начин инхибират или насърчават определени биохимични процеси в организмите с цел лечение на заболявания. Въпреки че примери за пептидни лекарства, специално синтезирани с помощта му за лечение на заболявания, може да не бъдат широко разкрити поради етапа на изследване или патентна защита, значителен напредък е постигнат в приложението на пептидни лекарства в областта на онкологията, неврологичните заболявания и инфекциозните заболявания.

 

Използвайте като диагностични реагенти за диагностика на заболяване

Имунохимичен анализ: с широкото приложение на технологията за приготвяне на моноклонални антитела, имунотурбидиметричният анализ, ензимният имуноанализ, флуоресцентният имуноанализ, луминесцентният имуноанализ и други автоматизирани техники за откриване се развиват бързо. пептидите, синтезирани от него, могат да се използват като ключови компоненти на тези техники за имуноанализ за диагностика на заболявания. Например, пептидите могат да се използват като антигени, които се свързват със специфични антитела, за да образуват комплекси от антиген-антитяло, като по този начин откриват наличието на специфични патогени или биомаркери в проба.

Биохимично разделяне и анализ: Пептидите могат също да се използват като сонди или маркери за биохимично разделяне и анализ. Чрез използване на взаимодействието на пептиди със специфични биомолекули (напр. афинитет, ензимна активност и т.н.) може да се постигне разделяне и пречистване на сложни биологични проби. В допълнение, пептидите могат да се използват като сигнални молекули в биосензиращи и образни технологии, за да осигурят мощна подкрепа за ранна диагностика на заболявания.

 

В обобщение, синтезираните от него пептиди имат широк спектър от приложения в областта на биомедицината, не само като лекарствени молекули за лечение на заболявания, но и като диагностични реагенти за диагностика на заболявания. Тези приложения не само подобряват терапевтичния ефект на заболяванията, но и предоставят нови средства и методи за ранна диагностика и профилактика на заболяванията.

1

Fmoc-L-глутаминова киселина-гама-бензилов естер, като важна суровина за пептиден синтез, също показва голям потенциал в областта на разработването на нови материали. Следват примери за приложението му при получаването на биосъвместими материали и интелигентни материали:

Биосъвместими материали

 

Пептидни покрития:
Пептидите, синтезирани от него, могат да бъдат покрити върху повърхността на медицински импланти, като пейсмейкъри и изкуствени стави, за да се подобри тяхната биосъвместимост.
Тези пептидни покрития могат да намалят възпалителния отговор между импланта и тъканта на гостоприемника и да насърчат стабилното фиксиране на импланта и заздравяването на тъканта.

 

Тъканно инженерство:
В тъканното инженерство пептидите могат да се използват като субстрати за клетъчни култури или индуциращи фактори за насърчаване на клетъчния растеж, диференциация и образуване на тъкани.
Пептидите, синтезирани от него, могат да се използват за конструиране на скелета за тъканно инженерство със специфични функции, като кожа, кости, хрущяли и др., поради техните специфични структури и биологични активности.

 

Интелигентни материали

Стимул{0}}отзивчиви материали:
Пептидите, синтезирани от Fmoc-L-глутаминова киселина-гама-бензилов естер, реагират на специфични стимули (напр. температура, pH, светлина и т.н.).
Тази отзивчивост може да се използва за подготовка на интелигентни материали като само-възстановяващи се материали и материали с памет на формата. Тези материали са способни да претърпят специфични физически или химични промени, когато са подложени на външни стимули, за да изпълнят специфичните изисквания за приложение.

 

Молекулярно разпознаване и усещане:
Пептидите могат също да се използват като компоненти за молекулярно разпознаване и усещане за откриване на специфични молекули или биомаркери в организми.
Пептидите, синтезирани от него, могат да бъдат модифицирани и адаптирани за постигане на високо селективно и чувствително откриване на специфични молекули. Тази способност за откриване може да се използва за подготовка на биосензори или сонди за биоизображение, които могат да осигурят мощна подкрепа за ранна диагностика и лечение на заболявания.

 

В обобщение, Fmoc-L-глутаминова киселина-гама-бензилов естер има широк спектър от приложения в областта на разработването на нови материали. Използвайки предимствата си при подготовката на биосъвместими материали и интелигентни материали, той може да предостави нови решения и техническа поддръжка в областта на медицинското лечение, биотехнологиите и опазването на околната среда. Междувременно, с непрекъснатото развитие и подобряване на технологията за пептиден синтез, се смята, че повече нови пептидни материали, базирани на нея, ще бъдат разработени и приложени в реалния живот в бъдеще.

Странични реакции

Fmoc-Glu(OBzl)-OH(флуоренилметоксикарбонил-L-глутаминова киселина - - бензилов естер) е производно на глутаминовата киселина, с химична формула C ₂ ₇ H ₂ ₅ NO ₆, молекулно тегло 459,49 g/mol, CAS номер 123639-61-2. Структурата му се формира чрез естерификацията на L-глутаминова киселина с бензилова група чрез гама карбоксилна група и въвеждането на защитна група Fmoc (флуоренилметоксикарбонил), което води до бял до почти бял твърд прах. Разтворимостта на това съединение в DMSO достига 200 mg/mL (435,27 mM), но разтворимостта му във вода не е ясно докладвана. Условията на съхранение трябва да бъдат строго контролирани при -20 градуса (състоянието на прах може да се съхранява 3 години) или 4 градуса (2 години), а съхранението в разтворители трябва да бъде -80 градуса (6 месеца) или -20 градуса (1 месец), за да се избегне разлагане или загуба на активност.

Класификация и механизъм на нежеланите реакции

Остра токсична реакция

Контакт сFmoc-Glu(OBzl)-OHпрах може да причини реакции на локално дразнене, проявяващи се като кожна еритема, сърбеж или конгестия на лигавицата. Механизмът може да е свързан с не-специфични възпалителни реакции, предизвикани от директен контакт със съединения, особено когато кожната бариера е увредена, проникването на съединенията се засилва, активирайки мастоцитите да освобождават възпалителни медиатори като хистамин. Вдишването на прахове или аерозоли може да причини кашлица, затруднено дишане или оток на ларинкса. Експерименти с животни показват, че експозицията на висока концентрация може да причини увреждане на алвеоларните епителни клетки, което се проявява като повишен ексудат в алвеоларната кухина и инфилтрация на възпалителни клетки. Оралното поглъщане може да причини гадене, повръщане или диария, особено когато съединението не е напълно разтворено и неговата гранулирана форма може механично да увреди стомашно-чревната лигавица. В допълнение, остатъкът от DMSO разтворител може да влоши стомашно-чревното дразнене, тъй като самият DMSO има ефект на подобряване на проникването, което може да увеличи директното увреждане на съединенията върху чревната лигавица.

Хронични токсични реакции

Дългосрочната експозиция може да доведе до повишени чернодробни ензими (ALT, AST), а в тежки случаи може да се появи жълтеница или некроза на чернодробните клетки. Съединенията се метаболизират в черния дроб чрез ензимната система на цитохром Р450 и експозицията на високи -дози може да надхвърли метаболитния капацитет на черния дроб, което води до натрупване на междинни метаболити. Реактивните кислородни видове (ROS), генерирани по време на метаболитния процес, могат да атакуват липидите в мембраната на чернодробните клетки, предизвиквайки верижна реакция на липидна пероксидация и увреждайки целостта на клетъчната мембрана. Съединенията или техните метаболити могат да се свържат с протеините на чернодробните клетки като хаптени, образувайки пълни антигени и предизвиквайки автоимунни реакции. Експерименти с животни показват, че дългосрочната-експозиция на високи-дози може да доведе до вакуолна дегенерация на бъбречните тубулни епителни клетки, проявяваща се като повишен протеин в урината или повишен креатинин в кръвта. Механизмът може да е свързан с директните токсични ефекти на съединенията или техните метаболити върху епителните клетки на бъбречните тубули, когато те активно се секретират и екскретират през бъбречните тубули. Много малко доклади за случаи показват, че дългосрочната{10}}експозиция може да причини главоболие, световъртеж или периферна невропатия, проявяваща се като изтръпване на крайниците или сензорни аномалии. Съединенията с ниско молекулно тегло могат да преминат кръвно{12}}мозъчната бариера и да попречат на синтеза или освобождаването на невротрансмитери. Съединенията могат да инхибират активността на невронни митохондриални комплекси, което води до намаляване на производството на АТФ и предизвикване на невронална апоптоза.

Алергична реакция

Много малък брой индивиди могат да развият IgE медиирани алергични реакции към Fmoc Glu (OBzl) - OH или неговите метаболити, проявяващи се като обрив, уртикария или анафилактичен шок. Механизмът е, че съединението действа като антиген за активиране на В клетки, които се диференцират в плазмени клетки и отделят специфични IgE антитела. Когато бъде изложен отново, той предизвиква дегранулация на мастоцитите и освобождава възпалителни медиатори като хистамин. Алергичните реакции от забавен тип могат да се проявят като контактен дерматит, обикновено възникващ 24-72 часа след експозицията, чрез Т-клетъчно медииран клетъчен имунен отговор, който активира макрофагите да освобождават цитокини и да предизвикват локално възпаление.

Нежелани реакции при специални популации

Експерименти с животни показват, че експозицията на високи -дози може да доведе до забавено ембрионално развитие или малформации на плода и механизмът може да е свързан със съединения, които пречат на синтеза на ембрионални протеини през плацентарната бариера. След употреба от кърмещи жени, съединенията могат да се секретират чрез кърмата и да имат потенциални ефекти върху кърмачетата. Функциите на черния дроб и бъбреците на децата не са напълно развити и техните способности за метаболизъм и екскреция са слаби, което може да ги направи по-податливи на отравяне с натрупване, проявяващо се като забавяне на растежа или преждевременен пубертет (когато са изложени за дълго време). Намаляването на чернодробната и бъбречната функция при възрастни хора и намаляването на ензимната активност на лекарствения метаболизъм може да увеличи риска от нежелани реакции, особено хепатотоксичност и нефротоксичност.

 

Популярни тагове: fmoc-glu(obzl)-oh cas 123639-61-2, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба

Изпрати запитване