Boc-D-Tyr(tBu)-OH-no

Boc-D-Tyr(tBu)-OH-no

Boc-D-Tyr(tBu)-OH-no

Boc-D-Tyr(tBu)-OH-no

Boc-D-Tyr(tBu)-OH er en beskyttet D-aminosyrebyggestein for peptidsyntese. Boc- og tBu-gruppene muliggjør kontrollert kobling, mens D-tyrosinkjernen dramatisk forbedrer peptidets metabolske stabilitet. Det er viktig for å utvikle langtidsvirkende peptidterapi og stabiliserte biomaterialer, som tjener biofarmasøytisk FoU og CDMO-industri.

Produktfunksjoner

Boc-D-Tyr(tBu)-OH er en spesialisert, ortogonalt beskyttet enkelt aminosyrebyggestein designet for peptidsyntese. Strukturen har to viktige beskyttende grupper: en N-terminal Boc (tert-butyloksykarbonyl) gruppe, som er en syrelabil beskyttende gruppe som er mye brukt i Boc-basert (tert-butyloksykarbonyl) eller blandet strategi fastfase peptidsyntese; og en tBu (tert-butyl) eter på den fenoliske hydroksylgruppen i tyrosinsidekjeden, som beskytter den reaktive hydroksylgruppen fra uønskede sidereaksjoner under syntese. Den definerende egenskapen til denne forbindelsen er D-konfigurasjonen (dextro) til den sentrale tyrosinaminosyren, noe som gjør den til den ikke-naturlige speilbilde-isomeren av den vanlige L-tyrosin. C-terminalen leveres som en fri karboksylsyre, som lett kan aktiveres for dannelse av peptidbindinger. Denne utformingen gir presis syntetisk kontroll for å inkorporere en beskyttet D-tyrosinrest i spesifikke posisjoner i en peptidkjede.


Multifunksjonell bruk

Denne byggesteinen tjener kritiske funksjoner i avansert peptidkjemi og medikamentutvikling.


1. Syntese av stabiliserte og nye peptider: Dens primære bruk er å inkorporere D-aminosyrer i syntetiske peptider. D-aminosyrer, slik som D-tyrosin, er svært motstandsdyktige mot nedbrytning av vanlige proteolytiske enzymer, og forbedrer den metabolske stabiliteten og plasmahalveringstiden til terapeutiske peptider betydelig. Dette er en nøkkelstrategi for å utvikle langtidsvirkende legemiddelkandidater.

2. Konstruksjon av strukturelt unike peptider: Utover stabilitet kan D-aminosyrer drastisk endre et peptids tredimensjonale struktur og konformasjon. Forskere bruker Boc-D-Tyr(tBu)-OH for å lage peptider med modifiserte reseptorinteraksjonsprofiler, for å reversere biologisk aktivitet (inverse peptider), eller for å undersøke struktur-aktivitetsforhold ved å sammenligne L- og D-isomeranaloger.

3. Syntese av spesialiserte biomaterialer: Peptider som inneholder D-aminosyrer brukes ofte i utviklingen av stabile biomaterialer, hydrogeler og selvmonterende nanostrukturer, da de er mindre utsatt for biologisk nedbrytning, noe som gjør dem ideelle for bruk i vedvarende medikamentlevering og vevsteknologi.


Applikasjonsindustrier

Dette produktet er et verdifullt farmasøytisk mellomprodukt og forskningskjemikalie.


· Peptide Therapeutics & Drug Discovery: Det er avgjørende for bioteknologi- og farmasøytiske selskaper som er engasjert i FoU av neste generasjons, stabiliserte peptidmedisiner for metabolske sykdommer, onkologi og CNS-lidelser.

· Contract Peptide Manufacturing (CDMOs): CDMOer bruker denne byggesteinen til å produsere tilpassede peptider og Active Pharmaceutical Ingredients (API) for kunder som trenger peptider med D-aminosyremodifikasjoner for forbedret stabilitet.

· Akademisk og industriell forskning: Det er en nøkkelreagens i laboratorier for kjemisk biologi og medisinsk kjemi for å studere peptidegenskaper, utvikle enzymresistente prober og lage nye biomaterialer.

Glutation får global oppmerksomhet når vitenskap, velvære og regulering konvergerer
Jan 07, 26
Glutation får global oppmerksomhet når vitenskap, velvære og regulering konvergerer

Glutation, ofte referert til som kroppens "mesterantioksidant", har flyttet seg fra relativ uklarhet i medisinske lærebøker til sentrum for global diskusjon innen helse, velvære og bioteknologi. En gang først og fremst kjent for forskere og klinikere, er dette naturlig forekommende molekylet nå mye diskutert i sammenhenger som spenner fra forskning på kronisk sykdom til hudpleietrender og kosttilskudd. Ettersom interessen fortsetter å øke, undersøker både forskere, regulatorer og forbrukere hva glutation er, hva det kan gjøre og hvordan det skal brukes ansvarlig.

Dianabol (Methandienone) forblir i sentrum for global debatt om yTelsesfremmende stoffer
Jan 07, 26
Dianabol (Methandienone) forblir i sentrum for global debatt om yTelsesfremmende stoffer

Med den dypere implementeringen av "Made in China 2025"-strategien og den raske fremgangen innen produksjon av avansert utstyr, akselererer Kinas koblingsindustri sin transformasjon mot inTelligent og presisjonsorientert utvikling. 

Økende bekymringer omgir det ulovlige markedet for anabole steroidolje Dianabol
Jan 07, 26
Økende bekymringer omgir det ulovlige markedet for anabole steroidolje Dianabol

Den globale samtalen rundt prestasjonsfremmende medisiner har intensivert igjen ettersom anabole steroider, spesielt produkter markedsført som Oil Dianabol, fortsetter å dukke opp på ulovlige markeder. Dianabol, vitenskapelig kjent som methandrostenolone, er en av de mest kjente anabole steroidene i kroppsbyggingshistorien. Opprinnelig utviklet på midten av 1900-tAlle sammenet for medisinsk bruk, har det for lenge siden blitt kontroversielt på grunn av utbredt misbruk, helserisiko og regulatoriske inngrep.

Hvis du er interessert i produktene våre, kan du velge å legge igjen informasjonen din her, og vi kontakter deg snart.