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13734-31-1 Boc-N-Me-DL-Ala-OH

13734-31-1 Boc-N-Me-DL-Ala-OH

Kurze Beschreibung:

Aussehen Weißes bis cremefarbenes Pulver
MF C9H17NO4
MW 203.24
Reinheit 98+


Produktdetail

Transportzustand
Könnte normale Temperatur haben

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Lagerbedingungen:
An einem dunklen Ort, in einer inerten Atmosphäre und bei Raumtemperatur aufbewahren

Haltbarkeit
Ungefähr 2 Jahre

Mindestbestellmenge:
1kg (Verhandlung)

Zertifizierung:COA, Schmelzpunkt, SpecificRotation [α]D20                      

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Bei kundenspezifischen Produkten senden wir die neuesten Daten nach der Veröffentlichung.

D-Lys(tfa)-NCA (2)

Synonyme

Boc-N-Methyl-DL-alanin;

Alanin, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methyl-

Innere Verpackung

Sie werden häufig zum Verpacken von Pulver verwendet.Es hängt von den Anforderungen der Kunden ab.Teilen Sie uns daher vor dem Verpacken Ihre Anforderungen mit, wenn Sie Sonderwünsche haben.

Innenverpackung 2
Innenverpackung 1
Innenverpackung 3

äußere Verpackung

1 kg bis 25 kg. Die äußere Verpackung ist hart.Und es ist schwer zu schneiden und zu beschädigen.Es kann Ihre Produkte perfekt schützen.

Umverpackung 3
Umverpackung 2
Umverpackung 1

Anwendungen

Peptidsynthese:
Boc-N-Me-DL-Ala-OH spielt eine bedeutende Rolle bei der Peptidsynthese.Mit der Boc-Schutzgruppe (tert-Butyloxycarbonyl) am N-Terminus kann es entweder als Ausgangsaminosäure oder als Zwischenfragment zur Verlängerung von Peptidketten dienen.
Durch Festphasen-Peptidsynthese oder andere Synthesemethoden kann Boc-N-Me-DL-Ala-OH mit anderen Aminosäuren oder Peptidsegmenten verknüpft werden, um Peptide oder Proteinfragmente mit spezifischen Sequenzen und Funktionalitäten zu konstruieren.
Biochemische und molekularbiologische Forschung:
Boc-N-Me-DL-Ala-OH kann als Sonde oder Markierung in biochemischen und molekularbiologischen Studien verwendet werden.Durch die Einführung in biologische Systeme können Forscher seine Wechselwirkungen mit Proteinen, Enzymen oder anderen Biomolekülen untersuchen und so die regulatorischen Mechanismen aufdecken, die biologischen Prozessen zugrunde liegen.
Darüber hinaus kann Boc-N-Me-DL-Ala-OH aufgrund seiner N-Methylierungsmodifikation einzigartige biologische Aktivitäten oder Stabilität besitzen, was die Erforschung neuer biologischer Funktionen oder die Entwicklung neuer Biomarker ermöglicht.
Arzneimitteldesign und -entwicklung:
Boc-N-Me-DL-Ala-OH birgt Potenzial für das Design und die Entwicklung von Arzneimitteln.Seine einzigartige chemische Struktur und biologische Aktivität könnten es zu einem möglichen Arzneimittel oder Arzneimittelvorläufer machen.
Durch strukturelle Optimierung und Modifikation können Forscher das Potenzial von Boc-N-Me-DL-Ala-OH bei der Behandlung spezifischer Krankheiten oder Zustände erforschen und so eine theoretische Grundlage für seine Berücksichtigung als Medikamentenkandidat liefern.
Materialwissenschaft und Anwendungen:
Boc-N-Me-DL-Ala-OH kann auch als funktionelles Monomer oder Additiv in der Materialsynthese dienen.Durch Reaktionen oder Polymerisation mit anderen chemischen Substanzen können Polymere oder Funktionsfilme mit spezifischen Eigenschaften hergestellt werden.
Diese Materialien finden Anwendung in Bereichen wie der biomedizinischen Technik, der Gewebetechnik und Arzneimittelverabreichungssystemen und bieten eine neue Materialbasis für Fortschritte in verwandten Bereichen.

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