Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedným z najskúsenejších výrobcov a dodávateľov fmoc-glu(obzl)-oh cas 123639-61-2 v Číne. Vitajte vo veľkoobchodnom veľkoobchode vysokej kvality fmoc-glu (obzl)-oh cas 123639-61-2 na predaj tu z našej továrne. Dobré služby a rozumná cena sú k dispozícii.
Fmoc-Glu(OBzl)-OHje kľúčový duálne -chránený derivát kyseliny glutámovej pri syntéze peptidov v pevnej-fáze. Jeho štruktúra dômyselne dosahuje presnú kontrolu nad funkčnými skupinami vedľajšieho reťazca a hlavného reťazca kyseliny glutámovej. Táto molekula využíva fluorén metoxykarbonyl (Fmoc) ako ochrannú skupinu pre -aminoskupinu, ktorá môže byť účinne odstránená miernym spracovaním piperidínom, čím sa zabezpečí postupné predĺženie procesu syntézy. Medzitým je karboxylová skupina bočného reťazca trvalo chránená benzylesterom (OBzl). Táto stratégia účinne zabraňuje intramolekulárnej cyklizácii, ktorá môže tvoriť kyselinu pyroglutámovú alebo zbytočné zosieťovanie bočných reťazcov- počas zostavovania peptidového reťazca. Táto vlastnosť dvojitej ochrany z neho robí kľúčový stavebný blok pre konštrukciu komplexných peptidových segmentov obsahujúcich zvyšky kyseliny glutámovej, obzvlášť nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebné zachovať karboxylovú skupinu bočného reťazca pre následnú funkcionalizáciu (ako je príprava antigénnych peptidov, dendrimérnych molekúl alebo štruktúr chelatujúcich kovy). Po dokončení konečnej syntézy peptidového reťazca môže globálna deprotekcia v silne kyslých podmienkach (ako je HF alebo TFMSA) súčasne odstrániť skupinu OBzl, čím sa uvoľní aktívny bočný reťazec kyseliny glutámovej, čo poskytne molekulárny základ pre vývoj diagnostických sond, imunogénov vakcín a napodobenín proteínov.

![]() |
![]() |
|
Chemický vzorec |
C7H3CIN202 |
|
Presná hmotnosť |
182 |
|
Molekulová hmotnosť |
183 |
|
m/z |
182 (100.0%), 184 (32.0%), 183 (7.6%), 185 (2.4%) |
|
Elementárna analýza |
C, 46,05; H, 1,66; Cl, 19,42; N, 15,34; O, 17,53 |


Syntéza peptidov
Syntéza peptidov v tuhej-fáze (SPPS):
- Slúži ako dôležitý medziprodukt pri syntéze peptidov v tuhej -fáze, čo je široko používaná technika syntézy peptidov a proteínov.
- Skupina Fmoc, ktorá je ochrannou skupinou pre aminoskupinu, uľahčuje účinné kopulačné reakcie medzi aminokyselinami počas procesu syntézy.
- Po zostavení požadovanej sekvencie môže byť Fmoc skupina odstránená za miernych podmienok, čím sa odhalí voľná aminoskupina pre ďalšie reakcie alebo purifikačné kroky.
Farmaceutický priemysel
- Farmaceutický priemysel sa pri vývoji nových liekov a terapeutík výrazne spolieha na syntézu bioaktívnych peptidov a proteínov.
- Ako kľúčový medziprodukt hrá kľúčovú úlohu pri syntéze takýchto zlúčenín, čo umožňuje produkciu zlúčenín so špecifickými biologickými aktivitami.


Výskumné aplikácie
- V biochemickom a chemicko-biologickom výskume slúži ako cenný nástroj na štúdium proteínových-proteínových interakcií, enzýmových mechanizmov a iných biologických procesov.
- Jeho použitie pri syntéze značených alebo modifikovaných peptidov umožňuje výskumníkom skúmať tieto procesy s väčšou špecifickosťou a citlivosťou.
Proteínové inžinierstvo
- Proteínové inžinierstvo, ktoré zahŕňa racionálny dizajn a modifikáciu proteínov na zlepšenie ich vlastností alebo udelenie nových funkcií, často vyžaduje syntézu špecifických peptidov a proteínových fragmentov.
- Vďaka svojim jedinečným štrukturálnym vlastnostiam je možné ich začleniť do takýchto návrhov na dosiahnutie požadovaných vlastností.


Benzylester Fmoc-L-kyseliny glutámovej-gama-(číslo CAS. 123639-61-2) má široké uplatnenie v oblasti biomedicíny, najmä pri syntéze peptidov a vývoji liekov. Nasledujú konkrétne príklady na ilustráciu jeho aplikácie v molekulách liečiv a diagnostických reagencií:
Použitie ako molekuly liečiva na liečbu chorôb
Ochranné skupiny a chemická modifikácia: Používa sa najmä pri syntéze bielkovín na ochranu aminoskupiny kyseliny L-glutámovej vďaka jej špecifickým chemickým vlastnostiam, čo uľahčuje následnú chemickú modifikáciu. Táto ochranná skupina je rozhodujúca pri syntéze peptidov, čo umožňuje výskumníkom presne kontrolovať a ladiť štruktúru a funkciu peptidov.
VÝVOJ LIEKOV: Peptidy syntetizované prostredníctvom Fmoc-L-glutamátu-gama-benzylesteru majú špecifické biologické aktivity a možno ich použiť na liečbu širokého spektra chorôb. Napríklad niektoré peptidové liečivá sú schopné zacieliť na špecifické receptory alebo enzýmy, čím inhibujú alebo podporujú určité biochemické procesy v organizmoch na účely liečenia chorôb. Hoci príklady peptidových liečiv špecificky syntetizovaných pomocou nich na liečbu chorôb nemusia byť široko zverejnené kvôli štádiu výskumu alebo patentovej ochrany, významný pokrok sa dosiahol v aplikácii peptidových liečiv v oblasti onkológie, neurologických chorôb a infekčných chorôb.
Použitie ako diagnostické činidlá na diagnostiku chorôb
Imunochemická analýza: so širokou aplikáciou technológie prípravy monoklonálnych protilátok sa rýchlo rozvíja imunoturbidimetrický test, enzýmový imunotest, fluorescenčný imunotest, luminiscenčný imunotest a ďalšie automatizované detekčné techniky. peptidy ním syntetizované môžu byť použité ako kľúčové zložky týchto techník imunoanalýzy na diagnostiku chorôb. Peptidy môžu byť napríklad použité ako antigény, ktoré sa viažu na špecifické protilátky za vzniku komplexov antigén{2}}protilátok, čím sa zisťuje prítomnosť špecifických patogénov alebo biomarkerov vo vzorke.
Biochemická separácia a analýza: Peptidy možno použiť aj ako sondy alebo markery na biochemickú separáciu a analýzu. Využitím interakcie peptidov so špecifickými biomolekulami (napr. afinitou, enzýmovou aktivitou atď.) možno dosiahnuť separáciu a purifikáciu komplexných biologických vzoriek. Okrem toho môžu byť peptidy použité ako signálne molekuly v biosenzorických a zobrazovacích technológiách, aby poskytli účinnú podporu pre včasnú diagnostiku chorôb.
V súhrne možno konštatovať, že z neho syntetizované peptidy majú široké uplatnenie v oblasti biomedicíny, nielen ako molekuly liečiv na liečenie chorôb, ale aj ako diagnostické činidlá na diagnostiku chorôb. Tieto aplikácie nielen zlepšujú terapeutický účinok chorôb, ale poskytujú aj nové prostriedky a metódy na včasnú diagnostiku a prevenciu chorôb.

Benzylester Fmoc-L-kyseliny glutámovej-gama-, ako dôležitá surovina pre syntézu peptidov, tiež vykazuje veľký potenciál v oblasti vývoja nových materiálov. Nasledujú príklady jeho použitia pri príprave biokompatibilných materiálov a inteligentných materiálov:
Biokompatibilné materiály
Peptidové povlaky:
Peptidy z neho syntetizované môžu byť potiahnuté na povrchu lekárskych implantátov, ako sú kardiostimulátory a umelé kĺby, aby sa zvýšila ich biokompatibilita.
Tieto peptidové povlaky môžu znížiť zápalovú reakciu medzi implantátom a hostiteľským tkanivom a podporovať stabilnú fixáciu implantátu a hojenie tkaniva.
Tkanivové inžinierstvo:
V tkanivovom inžinierstve môžu byť peptidy použité ako substráty bunkovej kultúry alebo indukujúce faktory na podporu bunkového rastu, diferenciácie a tvorby tkaniva.
Peptidy z neho syntetizované môžu byť použité na konštrukciu skeletov tkanivového inžinierstva so špecifickými funkciami, ako je koža, kosť, chrupavka atď., kvôli ich špecifickým štruktúram a biologickým aktivitám.
Inteligentné materiály
Materiály reagujúce na stimul{0}:
Peptidy syntetizované Fmoc-L-kyselinou glutámovou-gama-benzylesterom reagujú na špecifické stimuly (napr. teplota, pH, svetlo atď.).
Túto odozvu možno použiť na prípravu inteligentných materiálov, ako sú napríklad samo{0}}opraviteľné materiály a materiály s tvarovou pamäťou. Tieto materiály sú schopné podstúpiť špecifické fyzikálne alebo chemické zmeny, keď sú vystavené vonkajším podnetom, aby splnili špecifické aplikačné požiadavky.
Molekulárne rozpoznávanie a snímanie:
Peptidy môžu byť tiež použité ako zložky na molekulárne rozpoznávanie a snímanie na detekciu špecifických molekúl alebo biomarkerov v organizmoch.
Peptidy z neho syntetizované môžu byť modifikované a prispôsobené na dosiahnutie vysoko selektívnej a citlivej detekcie špecifických molekúl. Túto detekčnú schopnosť možno použiť na prípravu biosenzorov alebo biozobrazovacích sond, ktoré môžu poskytnúť silnú podporu pre včasnú diagnostiku a liečbu chorôb.
Stručne povedané, benzylester kyseliny Fmoc-L-glutámovej-gama-má širokú škálu aplikácií v oblasti vývoja nových materiálov. Využitím svojich výhod pri príprave biokompatibilných materiálov a inteligentných materiálov dokáže poskytnúť nové riešenia a technickú podporu v oblasti medicínskeho ošetrenia, biotechnológie a ochrany životného prostredia. Medzitým s neustálym vývojom a zdokonaľovaním technológie syntézy peptidov sa verí, že sa v budúcnosti vyvinie a použije v reálnom živote viac nových peptidových materiálov založených na nej.
Nežiaduce reakcie
Fmoc-Glu(OBzl)-OH(benzylester fluorenylmetoxykarbonyl-L-kyseliny glutámovej - -) je derivát kyseliny glutámovej s chemickým vzorcom C ₂ ₇ H ₂ ₅ NO ₆, molekulová hmotnosť 459,49 g/mol, číslo CAS 1236639-{5}. Jeho štruktúra je tvorená esterifikáciou kyseliny L-glutámovej s benzylovou skupinou cez gama karboxylovú skupinu a zavedením Fmoc (fluorenylmetoxykarbonyl) ochrannej skupiny, výsledkom čoho je biely až sivobiely tuhý prášok. Rozpustnosť tejto zlúčeniny v DMSO je až 200 mg/ml (435,27 mM), ale jej rozpustnosť vo vode nebola jasne uvedená. Podmienky skladovania by mali byť prísne kontrolované pri -20 stupňoch (prášok možno skladovať 3 roky) alebo 4 stupňoch (2 roky) a skladovanie v rozpúšťadlách by malo byť -80 stupňov (6 mesiacov) alebo -20 stupňov (1 mesiac), aby sa zabránilo rozkladu alebo strate aktivity.
Klasifikácia a mechanizmus nežiaducich reakcií
Akútna toxická reakcia
Kontaktovať sFmoc-Glu(OBzl)-OHprášok môže spôsobiť lokálne podráždenie, prejavujúce sa ako kožný erytém, svrbenie alebo prekrvenie slizníc. Mechanizmus môže súvisieť s ne-špecifickými zápalovými reakciami spúšťanými priamym kontaktom so zlúčeninami, najmä keď je poškodená kožná bariéra, penetrácia zlúčenín sa zvyšuje, čím sa aktivujú žírne bunky, aby uvoľnili mediátory zápalu, ako je histamín. Vdychovanie práškov alebo aerosólov môže spôsobiť kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo laryngeálny edém. Pokusy na zvieratách ukázali, že vystavenie vysokej koncentrácii môže spôsobiť poškodenie alveolárnych epitelových buniek, čo sa prejavuje zvýšeným exsudátom v alveolárnej dutine a infiltráciou zápalových buniek. Perorálne požitie môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie alebo hnačku, najmä ak zlúčenina nie je úplne rozpustená a jej granulovaná forma môže mechanicky poškodiť gastrointestinálnu sliznicu. Okrem toho môže zvyšok rozpúšťadla DMSO zhoršiť podráždenie gastrointestinálneho traktu, pretože samotný DMSO má účinok zvyšujúci permeáciu, čo môže zvýšiť priame poškodenie zlúčenín črevnej sliznice.
Chronické toxické reakcie
Dlhodobá expozícia môže viesť k zvýšeným hladinám pečeňových enzýmov (ALT, AST) a v závažných prípadoch môže dôjsť k žltačke alebo nekróze pečeňových buniek. Zlúčeniny sa metabolizujú v pečeni prostredníctvom enzýmového systému cytochrómu P450 a expozícia vysokým-dávkam môže prekročiť metabolickú kapacitu pečene, čo vedie k akumulácii prechodných metabolitov. Reaktívne formy kyslíka (ROS) generované počas metabolického procesu môžu napadnúť lipidy v membráne pečeňových buniek, spustiť reťazovú reakciu peroxidácie lipidov a poškodiť integritu bunkovej membrány. Zlúčeniny alebo ich metabolity sa môžu viazať na proteíny pečeňových buniek ako haptény, vytvárať kompletné antigény a spúšťať autoimunitné reakcie. Experimenty na zvieratách ukázali, že dlhodobé vystavenie sa vysokým -dávkam- môže viesť k vakuolárnej degenerácii renálnych tubulárnych epiteliálnych buniek, ktorá sa prejavuje zvýšeným množstvom bielkovín v moči alebo zvýšeným kreatinínom v krvi. Mechanizmus môže súvisieť s priamymi toxickými účinkami zlúčenín alebo ich metabolitov na renálne tubulárne epitelové bunky, keď sú aktívne secernované a vylučované cez renálne tubuly. Veľmi málo prípadových správ naznačuje, že{10}}dlhodobá expozícia môže spôsobiť bolesti hlavy, závraty alebo periférnu neuropatiu prejavujúcu sa znecitlivením končatín alebo senzorickými abnormalitami. Nízkomolekulárne zlúčeniny môžu prechádzať hematoencefalickou bariérou{12} a interferovať so syntézou alebo uvoľňovaním neurotransmiterov. Zlúčeniny môžu inhibovať aktivitu neuronálnych mitochondriálnych komplexov, čo vedie k zníženiu produkcie ATP a spúšťaniu neuronálnej apoptózy.
Alergická Reakcia
U veľmi malého počtu jedincov sa môžu vyvinúť IgE sprostredkované alergické reakcie na Fmoc Glu (OBzl) - OH alebo jeho metabolity, ktoré sa prejavujú ako vyrážka, žihľavka alebo anafylaktický šok. Mechanizmus spočíva v tom, že zlúčenina pôsobí ako antigén na aktiváciu B buniek, ktoré sa diferencujú na plazmatické bunky a vylučujú špecifické IgE protilátky. Pri opätovnom vystavení spúšťa degranuláciu žírnych buniek a uvoľňuje zápalové mediátory, ako je histamín. Alergické reakcie oneskoreného typu sa môžu prejaviť ako kontaktná dermatitída, ktorá sa zvyčajne vyskytuje 24-72 hodín po expozícii prostredníctvom bunkovej imunitnej odpovede sprostredkovanej T-bunkami, ktorá aktivuje makrofágy, aby uvoľnili cytokíny a vyvolali lokálny zápal.
Nežiaduce reakcie v špeciálnych populáciách
Experimenty na zvieratách ukázali, že vystavenie vysokým -dávkam môže viesť k oneskorenému embryonálnemu vývoju alebo fetálnym malformáciám a mechanizmus môže súvisieť so zlúčeninami, ktoré interferujú so syntézou embryonálnych proteínov cez placentárnu bariéru. Po použití u dojčiacich žien sa zlúčeniny môžu vylučovať cez materské mlieko a môžu mať potenciálne účinky na dojčatá. Funkcia pečene a obličiek u detí nie je úplne vyvinutá a ich schopnosť metabolizmu a vylučovania je slabá, čo môže spôsobiť, že sú náchylnejšie na akumulačnú otravu, ktorá sa prejavuje spomalením rastu alebo predčasnou pubertou (pri dlhšom vystavení). Pokles funkcie pečene a obličiek u starších ľudí a zníženie aktivity enzýmov metabolizmu liekov môže zvýšiť riziko nežiaducich reakcií, najmä hepatotoxicity a nefrotoxicity.
Populárne Tagy: fmoc-glu(obzl)-oh cas 123639-61-2, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj






