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Fmoc-Val-OH

Aminosäuren & Derivate für die Peptidsynthese

Fmoc-Val-OH

Fmoc-Val-OH (CAS-Nr. 68858-20-8) ist ein geschütztes Valin-Derivat, das in der Fmoc-Festphasen-Peptidsynthese verwendet wird. Aufgrund seiner verzweigten Seitenkette und hervorragenden Löslichkeit wird es häufig bei der GLP-1-Peptidproduktion und bei der Synthese von Wirkstoffen wie Semaglutid und Tirzepatid eingesetzt. Es bietet hohe Reinheit und Reaktivität für eine effiziente Peptidverlängerung.

  • CAS-Nr.: 68858-20-8
  • Summenformel: C₂₀H₂₁NO₄
  • Reinheit: mind. 99%
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  • Aussehen Weiß bis cremeweißes kristallines Pulver
  • Molekülmasse 339.4 g/mol
  • Dichte 1.2 ± 0.1 g/cm³
  • Siedepunkt 551.8 ± 33.0 °C bei 760 mmHg
  • Schmelzpunkt 143–147 °C
  • Flammpunkt 287.5 ± 25.4 °C
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Zolltarifnummer 29242990
  • Lagerung In dicht verschlossenen Behältern an einem kühlen und trockenen Ort lagern
  • Produkt Name
    1. Fmoc-L-valine;
    2. Fmoc-Val-OH;
    3. Fmoc-L-Val-OH;
    4. N-Fmoc-L-valine;
    5. N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine;
    6. N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine;
    7. (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic acid
  • Produktionskapazität 5 Tonne/Monat
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für GLP-1-Peptidsynthese, Polypeptide, Semaglutid und Tirzepatid
Aminosäuren & Derivate für Zellkultur
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Produkt Name
CAS-Nr.
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  • Fmoc-Gly-OH 29022-11-5
  • Fmoc-Glu(OtBu)-OH 71989-18-9
  • Fmoc-L-Thr(tBu)-OH 71989-35-0
  • Fmoc-L-Phe-OH 35661-40-6
  • Fmoc-Ser(tBu)-OH 71989-33-8
  • Fmoc-Asp(OtBu)-OH 71989-14-5
  • Fmoc-Leu-OH 35661-60-0
  • Fmoc-Lys(Boc)-OH 71989-26-9
  • Fmoc-Gln(Trt)-OH 132327-80-1
  • Fmoc-Met-OH 71989-28-1
  • Fmoc-Ala-OH 35661-39-3
  • Fmoc-Val-OH 68858-20-8
  • Fmoc-L-Ile-OH 71989-23-6
  • Fmoc-Gln-OH 71989-20-3
  • Fmoc-Aib-OH 94744-50-0
  • Fmoc-L-Trp(Boc)-OH 143824-78-6
  • Fmoc-Asn(Trt)-OH 132388-59-1
  • Fmoc-Pro-OH 71989-31-6
  • Fmoc-L-Cys(Trt)-OH 103213-32-7
  • Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH 71989-38-3
  • Boc-L-Lys(Z)-OH 2389-45-9
  • Boc-L-Lys(ivDde)-OH 862847-44-7
  • H-Lys(Ivdde)-OH 919281-76-8
  • Fmoc-L-Lys(ivDde)-OH 204777-78-6
  • Boc-L-Lys(Dde)-OH*DCHA 444795-66-8
Produkt Name
CAS-Nr.
  • Fmoc-Lys(Dde)-OH 150629-67-7
  • H-Lys(Boc)-OH 2418-95-3
  • BOC-L-Lysine 13734-28-6
  • Fmoc-L-Ala-Gly-OH 116747-54-7
  • Boc-Gly-Pro-OH 14296-92-5
  • Fmoc-Val-Gly-OH 142810-19-3
  • Fmoc-Pro-Pro-OH 129223-22-9
  • Fmoc-Glu(OtBu)-Phe-OH 1122076-55-4
  • H-L-Lys(Z)-OBzl*HCl 6366-70-7
  • Fmoc-D-Arg(Pbf) 187618-60-0
  • H-Gln(Trt)-OH 102747-84-2
  • N₆-Cbz-L-Lysine 1155-64-2
  • O-tert-Butyl-L-serin 18822-58-7
  • L-Glutaminsäure-5-tert-butylester 2419-56-9
  • O-tert-Butyl-L-Tyrosin 18822-59-8
  • L-Asparaginsäure-4-tert-Butylester 3057-74-7
  • O-tert.-Butyl-L-Threonin 4378-13-6
  • Boc-Glycin 4530-20-5
  • Boc-Arg-OH.HCl 35897-34-8
  • Boc-D-Arg-OH.HCl.H2O 113712-06-4
  • Boc-L-Leucin Monohydrat 131139-15-6
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  • Z-Gln(Trt)-OH 132388-60-4
  • Boc-Beta-Ala-OH 3303-84-2
  • N-Boc-L-pyroglutamic acid ethyl ester 144978-12-1
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  • Boc-Arg(NO₂)-OH 2188-18-3
Boc-L-His(Trt)-Aib-L-Glu(OtBu)-Gly-OH
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Boc-His(Trt)-Aib-GIn(Trt)-Gly-OH CAS-Nr.: N/A
Boc-His(Trt)-Ala-Glu(OtBu)-Gly-OH
Boc-His(Trt)-Ala-Glu(OtBu)-Gly-OH CAS-Nr.: 1418291-58-3
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  • Sherry Wu
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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.

Rohstoffe und Zwischenprodukte
Pharmazie Pharmazie
Lebensmittelzusatzstoffe Lebensmittelzusatzstoffe
Landwirtschaft Landwirtschaft
Kosmetik Kosmetik
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