Chengdu Baishixing Science and Technology Industry Co., Ltd.
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Weitere Zwischenprodukte

Eingesetzt in der Synthese von therapeutischen Peptiden, Wirkstoffen und anderen Verbindungen

Nicht alle Zwischenprodukte lassen sich einer einzigen Kategorie zuordnen. Neben denen, die in der Synthese von Semaglutid und Tirzepatid verwendet werden, liefern wir auch eine Vielzahl von Verbindungen, die für einen breiteren Einsatz in chemischen Reaktionen und der Wirkstoffentwicklung konzipiert sind. Diese Intermediate sind unverzichtbare Bestandteile in mehrstufigen Synthesen und bieten Forschern und Herstellern, die an komplexen peptidbasierten Formulierungen oder anderen pharmazeutischen Zielverbindungen arbeiten, Flexibilität und Präzision

Fmoc-L-Lys[C₂₀-OtBu-γ-Glu(OtBu)-AEEA]-OH
CAS-Nr.: 2612237-97-3
Fmoc-L-Lys[C₂₀-OtBu-γ-Glu(OtBu)-AEEA]-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche GLP-1-Zwischenprodukt, Ausgangsmaterial für die Polypeptidsynthese
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Fmoc-Lys[γ-Glu(OtBu)-C₁₈-OtBu)]-OH
CAS-Nr.: 1931109-48-6
Fmoc-Lys[γ-Glu(OtBu)-C₁₈-OtBu)]-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche GLP-1-Zwischenprodukt, Ausgangsmaterial für die Polypeptidsynthese
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Boc-L-His(Trt)-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
CAS-Nr.: N/A
Boc-L-His(Trt)-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Rohstoff für Polypeptid-Synthese und GLP-1-Entwicklung
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H-L-Glu-OtBu
CAS-Nr.: 45120-30-7
H-L-Glu-OtBu
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für die Polypeptidsynthese, einschließlich GLP-1, Semaglutid und Tirzepatid
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Boc-His(Trt)-Aib-GIn(Trt)-Gly-OH
CAS-Nr.: N/A
Boc-His(Trt)-Aib-GIn(Trt)-Gly-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Rohstoff für Polypeptid-Synthese und GLP-1-Entwicklung
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Boc-His(Trt)-Ala-Glu(OtBu)-Gly-OH
CAS-Nr.: 1418291-58-3
Boc-His(Trt)-Ala-Glu(OtBu)-Gly-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für die Polypeptidsynthese, GLP-1-Peptidentwicklung
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Fmoc-Thr(tBu)-Phe-OH
CAS-Nr.: 1962160-86-6
Fmoc-Thr(tBu)-Phe-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für die Polypeptidsynthese, GLP-1-Peptidentwicklung
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Fmoc-Gly-L-Ser[PSI(Me,Me)Pro]-OH
CAS-Nr.: 1095952-22-9
Fmoc-Gly-L-Ser[PSI(Me,Me)Pro]-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für die Polypeptidsynthese, GLP-1-Peptidentwicklung
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Fmoc-L-Tyr(tBu)-L-Ser[PSI(Me,Me)Pro]-OH
CAS-Nr.: 878797-09-2
Fmoc-L-Tyr(tBu)-L-Ser[PSI(Me,Me)Pro]-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Rohmaterial für Polypeptid-Synthese und GLP-1-Peptid-Entwicklung – geeignet für pharmazeutische Forschung und Peptidproduktion
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Fmoc-(HMB)Gly-OH
CAS-Nr.: 148515-78-0
Fmoc-(HMB)Gly-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für die Polypeptidsynthese, GLP-1-Peptidentwicklung
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Fmoc-L-Ser(tBu)-Ser[PSI(Me,Me)Pro]-OH
CAS-Nr.: 1000164-43-1
Fmoc-L-Ser(tBu)-Ser[PSI(Me,Me)Pro]-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für die Polypeptidsynthese, GLP-1-Peptidproduktion
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H-Gly-Pro-Hyp-OH
CAS-Nr.: 2239-67-0
H-Gly-Pro-Hyp-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für die Polypeptidsynthese, GLP-1-Peptidentwicklung
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Boc-His(Trt)-Ala-OH
CAS-Nr.: 1454254-70-6
Boc-His(Trt)-Ala-OH
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für die Polypeptidsynthese, GLP-1-Peptidentwicklung
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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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