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Boc-L-Pyroglutamic acid methyl ester

Aminosäuren & Derivate für die Peptidsynthese

Boc-L-Pyroglutamic acid methyl ester

Dieser Methylester der Boc-L-Pyroglutaminsäure ist ein cyclisches Aminosäurederivat, das häufig bei der Synthese von Peptidfragmenten und chiralen Zwischenprodukten verwendet wird. Die Kombination aus einem Boc-geschützten Stickstoff und einer methylierten Carboxylgruppe verbessert die Löslichkeit und ermöglicht eine problemlose Integration in esterbasierte Kupplungsreaktionen.

  • CAS-Nr.: 108963-96-8
  • Summenformel: C₁₁H₁₇NO₅
  • Reinheit: mind. 99%
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  • Aussehen Weißes Pulver
  • Molekülmasse 243.26 g/mol
  • Dichte 1.2 ± 0.1 g/cm³
  • Siedepunkt 361.6 ± 35.0 °C bei 760 mmHg
  • Schmelzpunkt 69–71 °C
  • Flammpunkt 172.5 ± 25.9 °C
  • Verpackung 25 kg pro Fasertrommel
  • Lagerung Bei 2–8 °C, trocken und lichtgeschützt in dicht verschlossenen Behältern lagern
  • Zolltarifnummer 29337900
  • Produktionskapazität 8 Tonnen/Monat
  • Produkt Name
    1. Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester;
    2. Methyl L-N-Boc-Pyroglutamate;
    3. (S)-1-tert-butyl 2-methyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate;
    4. Methyl Boc-L-Pyroglutamate;
    5. 1-(tert-butyl) 2-methyl (S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate;
    6. 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate;
    7. (S)-5-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester
  • Anwendungsbereiche Ausgangsmaterial für die Peptidsynthese und pharmazeutische Zwischenprodukte.
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Produkt Name
CAS-Nr.
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Boc-L-His(Trt)-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid CAS-Nr.: N/A
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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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