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L-Carnosin

Aminosäuren & Derivate für Zellkultur

L-Carnosin

Einsatz in Zellkulturmedien zur Unterstützung von Zellwachstum und Proliferation

L-Carnosin (CAS-Nr. 305-84-0) ist ein weißes, kristallines Dipeptid aus β-Alanin und L-Histidin mit einem Molekulargewicht von 226,23 g/mol und einer Reinheit von mind. 99 %. Es wird häufig in Zellkulturmedien eingesetzt, um Zellen vor oxidativem Stress zu schützen, indem es reaktive Sauerstoffspezies (ROS) reduziert und die zelluläre Aktivität stabilisiert. Seine antioxidative Wirkung macht es ideal für anspruchsvolle Bioprozessbedingungen, bei denen die Aufrechterhaltung der Zellgesundheit und -produktivität entscheidend ist.

  • CAS-Nr.: 305-84-0
  • Summenformel: C₉H₁₄N₄O₃
  • Reinheit: mind. 99%
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  • Aussehen Weiße Kristalle
  • Molekülmasse 226.23 g/mol
  • Dichte 1.4 ± 0.1 g/cm³
  • Siedepunkt 656.2 ± 55.0 °C bei 760 mmHg
  • Schmelzpunkt 253 °C (Zersetzung, lit.)
  • Flammpunkt 350.7 ± 31.5 °C
  • Verpackung 25 kg per fibre drum
  • Lageurng Store at –20 °C
  • Zolltarifnummer 2933290090
  • Produktname
    1. L-Carnosin;
    2. (2S)-2-(3-aminopropanamido)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid;
    3. N-β-Alanyl-L-histidine; β-Alanyl-L-histidine;
    4. N-(β-Alanyl)-L-histidine
  • Produktionskapazität 3 Tonnen/Monat
  • Anwendungsbereiche Rohstoff für Zellkulturmedien
Aminosäuren & Derivate für Zellkultur
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Welche Rolle spielt L-Carnosin in Bioprozessmedien?

L-Carnosin ist eine Verbindung aus β-Alanin und L-Histidin und wirkt antioxidativ, indem es reaktive Sauerstoffspezies (ROS) neutralisiert und oxidative Schäden während der Zellkultur reduziert. Dadurch trägt es zur Aufrechterhaltung der Zellviabilität und zu einer gleichbleibenden Produktionsqualität bei, insbesondere in stressreichen oder chemisch definierten Systemen.

Welche Rolle spielen Aminosäuren im Zellkulturmedium?

Aminosäuren fördern das Wachstum und die Zellteilung, tragen zur Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase bei und sichern eine hohe Zellviabilität sowie Reproduzierbarkeit.

Wie findet die Anwendung von Glycylglycin (Dipeptid) in Pharma und Biotechnologie statt?

Glycylglycin wird im Allgemeinen für Folgendes verwendet:

  • Verbesserung der Aminosäureaufnahme in Zellkulturen
  • Einsatz in Spezialformulierungen für medizinische und ernährungsphysiologische Produkte
  • Substrat in enzymatischen Assays (Dipeptidase-Aktivität)
  • Absorptionsverstärker in oralen Arzneiformen zur Optimierung der Bioverfügbarkeit

Warum wird S-Sulfo-L-Cystein-Natriumsalz in Säugerzellkulturen eingesetzt?

S-Sulfo-L-Cystein-Natriumsalz zeichnet sich durch eine hohe Löslichkeit bei neutralem pH-Wert aus und ist damit besonders geeignet für Fütterungsstrategien bei Hochzelldichten. Es trägt zur Reduzierung lokaler pH-Schwankungen und thermischer Belastungen bei und ermöglicht zugleich eine effizientere Medienvorbereitung sowie eine erhöhte Proteinexpression in rekombinanten Systemen.

Welche Aminosäuren unterstützen die Leberfunktion?

  • Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs): Fördern die Regeneration und helfen bei hepatischer Enzephalopathie
  • Glutamin: Unterstützt die Darmbarriere und den Aminosäurestoffwechsel
  • Arginin: Beteiligung an der Ammoniakentgiftung über den Harnstoffzyklus
    Für maßgeschneiderte Formulierungen zur Leberunterstützung stehen Ihnen unsere Experten gerne beratend zur Seite.

Wie kann die Wachstumsrate und das Überleben in Zellkulturen verbessert werden?

Die Supplementierung mit L-Tyrosin reduziert oxidativen Stress und unterstützt gesundes Zellwachstum – besonders in serumfreien oder chemisch definierten Medien. Häufige Anwendung: Herstellung monoklonaler Antikörper (CHO, Hybridome)

Welchen Einfluss haben Aminosäuren auf das Verhalten von Säugetierzellen?

Neben der Proteinsynthese spielen Aminosäuren eine Rolle in der Signaltransduktion, Membranintegrität und bei zellulären Abwehrmechanismen. Ihr Stoffwechsel beeinflusst Energiebilanz, Redox-Status und die Synthese wichtiger Zellbestandteile, die entscheidend für Gesundheit, Produktivität und Anpassungsfähigkeit der Zellen sind.

Welche Rolle spielt L-Tyrosin in der CHO-Zellkultur?

L-Tyrosin ist wesentlich für die Synthese struktureller Proteine und Enzyme. In CHO-Medien unterstützt es die Biomasseproduktion und ein robustes Zellwachstum. Somit ist L-Tyrosin ein kritischer Faktor für konstante Erträge in der biopharmazeutischen Herstellung.

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