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Boc-Tyr(tBu)-Aib-OH

Aminosäuren & Derivate für die Peptidsynthese

Boc-Tyr(tBu)-Aib-OH

Verwendung in der Synthese des therapeutischen Peptids Tirzepatide

Boc-Tyr(tBu)-Aib-OH (CAS-Nr. 2639221-78-4) wird in der Synthese komplexer Peptide eingesetzt und ist eine feste Zwischenverbindung, die für den Aufbau der Tirzepatid-Seitenkette unerlässlich ist. Es liegt als weißer oder cremefarbener Feststoff mit einer Mindestreinheit von 99 % vor und weist die Molekularformel C₂₂H₃₄N₂O₆ sowie ein Molekulargewicht von 422,5 g/mol auf. Seine vorhergesagte Dichte beträgt 1,129 ± 0,06 g/cm³ und der geschätzte Siedepunkt liegt bei 629,1 ± 55,0 °C. Dank zuverlässiger Leistung in der organischen Synthese gewährleistet diese Verbindung konsistente Ergebnisse und unterstützt Produktionsanforderungen durch schnelle Lieferzeiten und skalierbare Versorgung

  • CAS-Nr.: 2639221-78-4
  • Summenformel: C₂₂H₃₄N₂O₆
  • Reinheit: mind. 99%
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  • Aussehen Weiß bis cremeweißer Feststoff
  • Molekülmasse 422.5 g/mol
  • Dichte 1.129 ± 0.06 g/cm³ (predicted)
  • Siedepunkt 629.1 ± 55.0 °C (predicted)
  • Schmelzpunkt N/A
  • Flammpunkt N/A
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Volumen pro Charge 200 kg
  • Produktionszyklus 8 Tage
  • Produkt Name
    1. Boc-Tyr(tBu)-Aib-OH;
    2. (S)-2-(3-(4-(tert-Butoxy)phenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanamido)-2-methylpropanoic acid; Tirzepatide sidechain
  • Produktionskapazität 1000 kg/Monat
  • Anwendungsbereiche Tirzepatid Zwischenstoff
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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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