ボック・リュー・オー·H₂O は、Boc 戦略固相ペプチド合成における基本的な構成要素であり、合成ペプチドおよびペプチドベースの治療薬に L-ロイシン残基を導入するための標準試薬として機能します。 Boc-Leu-OHによって付与された疎水性ロイシン側鎖·H₂O は、タンパク質間相互作用、膜貫通ドメイン、折り畳まれたペプチドの疎水性コアの安定化に不可欠であり、この構成要素を生理活性ペプチドやペプチド医薬品候補の合成に不可欠なものにしています。研究用途では、ボック・リュー・オー·H₂O は、構造活性相関研究のためのコンビナトリアルペプチドライブラリーの構築、生物物理学的特性評価のためのペプチドモデルの合成、細胞毒や抗菌ペプチドなどの生物活性化合物の開発に広く使用されています。 Boc-Leu-OH の一水和物の結晶形·H₂O は、結晶化度の向上、一貫した化学量論比、長期保存時の安定性の向上など、無水形態に比べて実際的な利点をもたらします。純度が高い(≥98% TLC) および十分に特徴付けられた光学活性 ([α]²⁰/D =−25±2°、AcOH中c=2)のボック・リュー・オー·H₂O 合成キャンペーン全体で再現可能なカップリング効率と一貫したペプチド品質を確保します。
製品パラメータ
パラメータ
仕様
製品名
ボクルー-OH・H₂O
CAS番号
200936-87-4
分子式
C₁₁H₂₁NO₄・H₂O
分子量
249.30g/mol
外観
白色からオフホワイトの粉末または結晶
融点
85–87℃
保管状態
+30°C以下で保管してください
なぜコスパーファームなのか?
カップリングの成功を確実にする純度。 Boc 戦略 SPPS では、各アミノ酸構成要素の品質がカップリング効率と最終的なペプチド純度に直接影響します。 Boc-Leu-OH の不純物·H₂O — 残留溶媒、脱保護されたロイシン、または立体異性体の汚染の有無— カップリングの失敗、欠失配列、または困難な精製につながる可能性があります。 Cosperpharm は、HPLC 純度検証を行ってすべてのバッチをリリースします (≥98% TLC;≥99% HPLC)、旋光度確認([α]²⁰/D =−25±2°)、一貫した一水和物の化学量論を確保するための水分含有量分析。
研究をサポートするドキュメント。 Boc-Leu-OH のすべての出荷·H₂O には、バッチ固有の純度データ、旋光度、水分含量、および身元確認を含む分析証明書 (COA) が含まれています。ペプチド治療薬の開発に携わる顧客向けに、Cosperpharm は、要求に応じて DMF 対応の文書、安定性の概要、およびカスタム品質契約を提供します。
あらゆる規模にわたる柔軟な供給。 Cosperpharm は Boc-Leu-OH を供給しています·H₂O あらゆる用途に対応— 研究や方法開発のためのグラムスケールの量から、プロセス検証や商業的なペプチド製造のためのキログラムスケールのバッチまで。研究開発サンプルは5日以内に出荷–7営業日。大量注文は2以内に発送–3週間。
ペプチド化学の専門家による技術サポート。当社のプロセス化学チームは、カップリング条件、脱保護プロトコル (Boc 除去のための TFA)、およびプロセス関連不純物を検出するための分析方法についてアドバイスできます。— なぜなら、当社には複数のペプチド製造キャンペーンを通じて、Boc 保護アミノ酸に関する広範な経験があるからです。
透明性のある価格設定でグローバルに展開。 Cosperpharm は、完全な税関書類を同梱して、世界中の研究機関、CRO、製薬メーカーに出荷しています。大規模な場合にはボリュームディスカウントが適用され、リードタイムについては事前に通知します。— 隠れた料金や予期せぬ遅延はありません。
よくある質問
A: ボック・リュー・オー·H₂O (N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-ロイシン一水和物、CAS 200936-87-4) は、Boc 戦略固相ペプチド合成においてロイシン残基を導入するための標準的な構成要素である、Boc 保護 L-ロイシンの一水和物の結晶形です。
Q2: Boc-Leu-OH の違いは何ですか?·H₂オーとボック・リュー・オー?
A: ボック・リュー・オー·H₂O は、Boc-Leu-OH の 1 分子あたり 1 分子の結晶水を含む一水和物の形です。一水和物の形態では、結晶化度が向上し、化学量論が一貫し、保存中の安定性が向上します。無水形態 (Boc-Leu-OH) は CAS 13139-15-6 を有し、結晶水を含みません。
アプリケーションシナリオ
ボック・リュー・オー·H₂O は、Boc 戦略 SPPS に L-ロイシン残基を導入するための標準的な構成要素です。疎水性ロイシン側鎖は、タンパク質の三次構造と膜貫通ドメインの安定化に不可欠です。
コンビナトリアルペプチドライブラリーの構築
ハイスループット スクリーニングおよび構造活性相関 (SAR) 研究のためのコンビナトリアル ペプチド ライブラリーの合成に使用されます。ロイシンは疎水性相互作用と膜親和性に寄与します。
生理活性ペプチドの合成
生物活性と膜透過性にとってロイシンの取り込みが重要である、ペプチドベースの治療薬、細胞毒素、抗菌ペプチドの合成に使用されます。
生物物理学研究のためのペプチドモデルシステム
生物物理学および構造生物学の研究において、タンパク質の折り畳み、疎水性相互作用、膜結合を研究するためのペプチド モデルを合成するために使用されます。
タンパク質工学
ロイシンの取り込みを制御することで、特性をカスタマイズした新規ペプチドやタンパク質の設計を支援します。
プロセス開発とスケールアップ
製薬プロセス化学者はBoc-Leu-OHを使用しています·H₂O は、反応の最適化、不純物マッピング、ペプチド治療薬のスケーラブルな製造ルートの開発を担当します。
分析法の開発
ペプチド合成モニタリングおよびペプチド原薬の品質管理のための HPLC メソッドの開発および検証における参照標準として使用されます。
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