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N-Boc-L-pyroglutamic acid ethyl ester

Aminosäuren & Derivate für die Peptidsynthese

N-Boc-L-pyroglutamic acid ethyl ester

Dieser Boc-geschützte Ethylester der L-Pyroglutaminsäure dient als stabiles Zwischenprodukt in der Synthese von Peptiden und niedermolekularen Wirkstoffen (APIs). Seine fünfgliedrige Ringstruktur führt zu konformativen Einschränkungen, was ihn besonders nützlich für die Entwicklung von bioaktiven Verbindungen mit definierter räumlicher Ausrichtung macht.

  • CAS-Nr.: 144978-12-1
  • Summenformel: C₁₂H₁₉NO₅
  • Reinheit: mind. 99%
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  • Aussehen Weißes Pulver
  • Molekülmasse 257.28 g/mol
  • Dichte 1.2 ± 0.1 g/cm³
  • Siedepunkt 375.0 ± 35.0 °C bei 760 mmHg
  • Schmelzpunkt 54 °C
  • Flammpunkt 180.6 ± 25.9 °C
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Zolltarifnummer 2933998290
  • Lagerung Kühl, trocken und lichtgeschützt in dicht verschlossenen Behältern bei Raumtemperatur lagern.
  • Produktionskapazität 8 Tonnen/Monat
  • Produkt Name
    1. N-Boc-L-pyroglutamic acid ethyl ester
    2. boc-pyr-oet;
    3. (s)-ethyl-n-boc-pyroglutamate;
    4. N-Boc-L-pyroglutamic acid ethyl ester;
    5. 1-Boc-L-Pyroglutamic acid ethyl ester;
    6. Ethyl N-Boc-L-pyroglutamate;
    7. 1-O-tert-butyl 2-O-ethyl (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate;
    8. (S)-N-alpha-t-Butyloxycarbonyl-pyroglutamic acid ethyl ester;
    9. 1-(tert-butyl) 2-ethyl (S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für die Peptidsynthese und Wirkstoffentwicklung (API)
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Boc-L-His(Trt)-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid CAS-Nr.: N/A
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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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