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20-(OtBu)-20-oxoicosanoic acid

Aminosäuren & Derivate für die Peptidsynthese

20-(OtBu)-20-oxoicosanoic acid

Verwendet bei der Synthese von Peptiden wie Semaglutid und Tirzepatid

20-(OtBu)-20-oxoicosanoic acid ist ein weißer bis beigefarbener Feststoff, der als lipidähnliches Seitenketten-Intermediat in der Peptidsynthese eingesetzt wird. Die tert-Butylester-Struktur sorgt für erhöhte Hydrophobie, was zur Verbesserung der Peptidstabilität und pharmakokinetischer Eigenschaften beitragen kann. Die Verbindung wird häufig bei der Synthese von GLP-1-Rezeptor-Agonisten wie Semaglutid und Tirzepatid verwendet. Geliefert wird sie in 25-kg-Faserfässern und sollte in einem trockenen, gut verschlossenen Behälter bei Raumtemperatur gelagert werden.

  • CAS-Nr.: 683239-16-9
  • Summenformel: C₂₄H₄₆O₄
  • Reinheit: mind. 99%
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  • Aussehen Weißer bis beigefarbener Feststoff
  • Molekülmasse 398,6 g/mol
  • Dichte 0,9 ± 0,1 g/cm³
  • Siedepunkt 496,0 ± 18,0 °C bei 760 mmHg
  • Schmelzpunkt N/A
  • Flammpunkt 152,4 ± 14,7 °C
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Zolltarifnummer 2918199890
  • Lagerung Bei Raumtemperatur in einem trockenen, gut verschlossenen Behälter lagern
  • Produkt Name
    1. 20-(OtBu)-20-oxoicosanoic acid
    2. 20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid;
    3. 20-[(2-methylpropan-2-yloxy)]-20-oxoicosanoic acid
  • Produktionskapazität 500 kg/Monat
  • Anwendungsbereiche Seitenketten-Intermediat für die Synthese von Semaglutid und Tirzepatid
Aminosäuren & Derivate für die Peptidsynthese
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  • Sherry Wu
  • +86-13730848292
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Was sind einige medizinische Anwendungen von peptidbasierten Wirkstoffen?

Peptide werden zur Behandlung von Virusinfektionen wie Hepatitis, HIV und SARS eingesetzt. Einige können Krebszellen gezielt angreifen, indem sie an spezifische Tumormarker binden oder Signalmoleküle nachahmen. Andere werden aus natürlichen Quellen gewonnen, um kardiovaskuläre Erkrankungen zu behandeln, was ein breites therapeutisches Potenzial bietet.

Wie wählen Forscher Aminosäuren beim Design von Peptiden aus?

Längere Peptide sind aufgrund geringerer Ausbeuten und Stabilität oft schwieriger zu reinigen und zu synthetisieren. In diesen Fällen können Hilfs-Aminosäuren an den Enden hinzugefügt werden, um die Löslichkeit und Handhabbarkeit zu verbessern. Bei kurzen Peptiden, typischerweise unter fünf Resten, können hydrophobe Aminosäuren die strukturelle Integrität und Funktionalität erhöhen.

Welche Rolle spielen bioaktive Peptide in der Lebensmittelindustrie?

Bioaktive Peptide gewinnen in den Bereichen Functional Food und Ernährung zunehmend an Bedeutung. Diese Peptide können physiologische Prozesse regulieren, die Immungesundheit unterstützen und das Auftreten chronischer Erkrankungen verzögern. Gängige Quellen sind Milchproteine, Pflanzenextrakte, Kollagen sowie marine und tierische Peptide.

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