Boc-Ala-OH

别名: 叔丁氧羰基-L-丙氨酸;BOC-丙氨酸;N-叔丁氧羰基-L-丙氨酸;N-(叔丁氧基)-L-丙氯酸;N-叔丁氧基羰基-L-丙氨酸;BOC-L-丙氨酸;BOC-L-丙胺酸;N-BOC-L-苯胺;N-T-BOC-丙氨酸;N-Boc-L-丙氨酸;N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸;叔丁氧羰酰基-丙氨酸
目录号: V36011 纯度: ≥98%
Boc-L-Ala-OH (Boc-Ala-OH) 对 ATP 具有良好的亲和力,并含有与肽和蛋白质类似的氨基酸 (AA) 基团和酰酰胺键。
Boc-Ala-OH CAS号: 15761-38-3
产品类别: Peptides
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
100g
250g
Other Sizes

Other Forms of Boc-Ala-OH:

  • Boc-Ala-OH-1-13C
  • N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸-3-13C
  • Boc-L-Ala-OH-2-13C
  • L-丙氨酸-3,3,3-d3-n-t-boc
  • Boc-L-Ala-OH-15N
  • BOC-L-丙氨酸-D4
  • L-丙氨酸-2-d1-N-t-BOC
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InvivoChem产品被CNS等顶刊论文引用
产品描述
Boc-L-Ala-OH (Boc-Ala-OH) 对 ATP 具有良好的亲和力,并且含有氨基酸 (AA) 基团和类似于肽和蛋白质的酰胺键。
Boc-Ala-OH (N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸) 因其含有类似于肽和蛋白质的氨基酸部分和酰胺键,而被选作研究其与 ATP 相互作用的蛋白质模型。[1]
Boc-Ala-OH (N-叔丁氧羰基-L-丙氨酸,CAS 15761-38-3) 是氨基酸 L-丙氨酸的保护衍生物。其 α-氨基被叔丁氧羰基 (Boc) 基团保护,而羧基则保持游离状态。该化合物的分子式为C₈H₁₅NO₄,分子量为189.21 g/mol,是基于Boc的固相肽合成(Boc SPPS)中引入丙氨酸残基的标准结构单元。它为白色结晶粉末,是最常用的Boc保护氨基酸之一。
生物活性&实验参考方法
靶点
ATP (binding energy -15.634 kJ/mol from molecular modeling calculation using Sybyl 7.1 Tripos force field) [1]
Boc-Ala-OH does not have a specific biological target. Its primary utility is as a chemical building block in organic synthesis, particularly in Boc-based peptide synthesis. The compound serves as a protected alanine unit that can be incorporated into peptide chains while the Boc group protects the amino group from unwanted reactions. Alanine is a non-essential amino acid involved in protein synthesis and glucose metabolism, but in its protected form, the compound is not designed to interact with biological receptors or enzymes. Its value lies in its chemical properties as a synthetic intermediate, enabling the construction of complex peptides and pharmaceutical compounds.
体外研究 (In Vitro)
Boc-Ala-OH与ATP形成非共价复合物,通过ESI-MS检测,显示质子化和钠加合物离子,例如m/z 763 [ATP(3Na)+Boc-Ala+H]+、785、807和829。
复合物离子的MS/MS碎片化导致Boc-Ala的丢失,产生m/z 596的[ATP(4Na)+H]+,证实了1:1的结合。
通过调节毛细管出口电压,ATP与Boc-Ala的加合物离子在236.6 V时消失,而ATP-DIPP-Ala加合物在高达320 V的电压下仍然存在,表明Boc-Ala的亲和力弱于DIPP-Ala。
在ATP、Boc-Ala和DIPP-Ala混合的竞争实验中,仅观察到ATP-DIPP-Ala复合物。证实DIPP-Ala对ATP的亲和力强于Boc-Ala。
Boc-Ala与ATP的结合能计算为-15.634 kJ/mol,高于(负值较小)DIPP-Ala(-35.407 kJ/mol),但低于(负值较大)Ala(-6.555 kJ/mol),亲和力顺序为DIPP-Ala > Boc-Ala > Ala。[1]
Boc-Ala-OH在体外不表现出药理活性。作为一种受保护的氨基酸衍生物,它是一种合成中间体,而非生物活性化合物。使用该化合物的体外研究主要集中于其化学反应性,例如其在肽键形成反应中的应用,而非药理活性评估。该化合物可用作酶促反应的底物,以研究Boc保护基的裂解,但这些属于分析应用,而非药理学评估。该化合物在通常用于合成的浓度下,不会与受体结合,不会抑制酶活性,也不会在细胞实验中产生细胞毒性作用。它在研究中的作用几乎完全是作为有机合成试剂。
体内研究 (In Vivo)
Boc-Ala-OH 不具有药理活性,因此不具备明确的体内药物活性。当给动物服用该化合物时,它很可能被代谢释放出丙氨酸,丙氨酸随后会进入正常的代谢途径。然而,该化合物不用于治疗,其体内作用仅限于释放出的丙氨酸。它的主要价值在于合成化学,可作为合成肽和药物化合物的结构单元。
酶活实验
Boc-Ala-OH 的体外检测主要集中于其化学性质和反应活性,而非生物活性。基于 Boc 的固相肽合成标准方案中,该化合物被用作受保护的丙氨酸结构单元。通常将该化合物溶解于极性非质子溶剂(如 DMF 或 DCM)中,并使用标准肽偶联试剂(如 HATU、HOBt 或 DIC)将其偶联到固相载体上正在延伸的肽链上。偶联反应的进程可通过 HPLC 或 TLC 进行监测。Boc 基团可在酸性条件下(例如 TFA)脱除,从而释放出游离氨基,用于进一步的功能化或肽链延伸。
细胞实验
由于Boc-Ala-OH化合物本身缺乏生物活性,因此很少进行体外细胞实验。该化合物仅用于合成化学领域,并非设计用于细胞培养研究。其用途仅限于实验室,作为制备肽类和药物化合物的结构单元。
动物实验
由于Boc-Ala-OH是一种合成中间体而非药理活性物质,因此通常不进行体内动物实验。如果用于体内实验,则会给动物服用该化合物以研究受保护氨基酸衍生物的代谢。然而,此类研究非常罕见,该化合物通常仅用于合成化学领域。其用途仅限于实验室,作为制备肽和药物化合物的结构单元。
药代性质 (ADME/PK)
Boc-Ala-OH并非候选药物,且尚无药代动力学数据。作为一种受保护的氨基酸衍生物,它主要用于化学合成而非全身给药。若在体内给药,该化合物很可能被代谢释放丙氨酸。该化合物的药代动力学性质尚未明确,其用途仅限于体外合成。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
Boc-Ala-OH 被用作钯(II)催化对映选择性CH烯烃化反应中的单N-保护氨基酸(MPAA)配体。在甲基丙烯酸酯对消旋3-氯扁桃酸的动力学拆分中,Boc-L-Ala-OH (L1) 在18%转化率下选择性因子(s)为21(表1,条目1)。[2]
Boc-Ala-OH 被选作合成桦木醇氨基酸酯的起始原料(阴性对照)。脱保护后,它被用于合成桦木醇-Ala-NH2;测试了桦木醇-Ala-NH2的生物活性,但未直接评估Boc-Ala-OH本身的细胞毒性。[3]
该化合物通常被认为毒性较低,这与其作为化学试剂的用途相符。该化合物应在室温下储存于阴凉干燥处。建议采取标准的实验室安全预防措施,包括使用个人防护装备。虽然它不属于剧毒物质,但仍应遵循适当的安全措施。应避免吸入、摄入或皮肤接触。
参考文献

[1]. The Investigation of Interaction Competition Between ATP and DIPP-Ala, Boc-Ala, or Ala by ESI-MS/MS and Theoretical Calculation. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 185:8, 1587-1593.

[2]. Enantioselective C− H Olefination of α‐Hydroxy and α‐Amino Phenylacetic Acids by Kinetic Resolution[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55(8): 2856-2860.

[3]. The new esters derivatives of betulin and betulinic acid in epidermoid squamous carcinoma treatment - In vitro studies. Biomed Pharmacother. 2015;72:91-97.

[4]. Novel Liver-targeted conjugates of Glycogen Phosphorylase Inhibitor PSN-357 for the Treatment of Diabetes: Design, Synthesis, Pharmacokinetic and Pharmacological Evaluations. Sci Rep. 2017;7:42251. Published 2017 Feb 22.

[5]. Identification, synthesis and bioassay for the metabolites of P6A. Bioorg Med Chem. 2003;11(23):4913-4920.

其他信息
Boc-Ala-OH(N-叔丁氧羰基-L-丙氨酸,CAS 15761-38-3)是一种受保护的氨基酸衍生物,用作肽合成的结构单元。其化学式为C₈H₁₅NO₄,分子量为189.21 g/mol。它具有Boc保护的氨基。它是通过Boc固相肽合成法(SPPS)引入丙氨酸残基的标准结构单元。本品仅供研究使用,不得用于人体治疗。
*注: 文献方法仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些方法的准确性
化学信息 & 存储运输条件
分子式
C8H15NO4
分子量
189.2090
精确质量
189.1
CAS号
15761-38-3
相关CAS号
Boc-Ala-OH-1-13C;201740-78-5;Boc-L-Ala-OH-3-13C;201740-79-6;Boc-L-Ala-OH-2-13C;201612-65-9;Boc-L-Ala-OH-d3;161602-47-7;Boc-L-Ala-OH-15N;139952-87-7;Boc-L-Ala-OH-d4;714964-61-1;Boc-L-Ala-OH-d;88181-11-7
PubChem CID
85082
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.1±0.1 g/cm3
沸点
320.9±25.0 °C at 760 mmHg
熔点
79-83 °C(lit.)
闪点
147.9±23.2 °C
蒸汽压
0.0±1.5 mmHg at 25°C
折射率
1.460
LogP
1.1
tPSA
75.63
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
4
可旋转键数目(RBC)
4
重原子数目
13
分子复杂度/Complexity
207
定义原子立体中心数目
1
SMILES
C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChi Key
QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
InChi Code
InChI=1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
化学名
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
HS Tariff Code
2934.99.9001
存储方式

Powder      -20°C    3 years

                     4°C     2 years

In solvent   -80°C    6 months

                  -20°C    1 month

运输条件
Room temperature (This product is stable at ambient temperature for a few days during ordinary shipping and time spent in Customs)
溶解度数据
溶解度 (体外实验)
DMSO : ~100 mg/mL (~528.51 mM)
溶解度 (体内实验)
注意: 如下所列的是一些常用的体内动物实验溶解配方,主要用于溶解难溶或不溶于水的产品(水溶度<1 mg/mL)。 建议您先取少量样品进行尝试,如该配方可行,再根据实验需求增加样品量。

注射用配方
(IP/IV/IM/SC等)
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO 50 μL Tween 80 850 μL Saline)
*生理盐水/Saline的制备:将0.9g氯化钠/NaCl溶解在100 mL ddH ₂ O中,得到澄清溶液。
注射用配方 2: DMSO : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL DMSO 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL Saline)
注射用配方 3: DMSO : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL DMSO 900 μL Corn oil)
示例: 注射用配方 3 (DMSO : Corn oil = 10 : 90) 为例说明, 如果要配制 1 mL 2.5 mg/mL的工作液, 您可以取 100 μL 25 mg/mL 澄清的 DMSO 储备液,加到 900 μL Corn oil/玉米油中, 混合均匀。
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注射用配方 4: DMSO : 20% SBE-β-CD in Saline = 10 : 90 [如:100 μL DMSO 900 μL (20% SBE-β-CD in Saline)]
*20% SBE-β-CD in Saline的制备(4°C,储存1周):将2g SBE-β-CD (磺丁基-β-环糊精) 溶解于10mL生理盐水中,得到澄清溶液。
注射用配方 5: 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin : Saline = 50 : 50 (如: 500 μL 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin (羟丙基环胡精) 500 μL Saline)
注射用配方 6: DMSO : PEG300 : Castor oil : Saline = 5 : 10 : 20 : 65 (如: 50 μL DMSO 100 μL PEG300 200 μL Castor oil 650 μL Saline)
注射用配方 7: Ethanol : Cremophor : Saline = 10: 10 : 80 (如: 100 μL Ethanol 100 μL Cremophor 800 μL Saline)
注射用配方 8: 溶解于Cremophor/Ethanol (50 : 50), 然后用生理盐水稀释。
注射用配方 9: EtOH : Corn oil = 10 : 90 (如: 100 μL EtOH 900 μL Corn oil)
注射用配方 10: EtOH : PEG300Tween 80 : Saline = 10 : 40 : 5 : 45 (如: 100 μL EtOH 400 μL PEG300 50 μL Tween 80 450 μL Saline)


口服配方
口服配方 1: 悬浮于0.5% CMC Na (羧甲基纤维素钠)
口服配方 2: 悬浮于0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
示例: 口服配方 1 (悬浮于 0.5% CMC Na)为例说明, 如果要配制 100 mL 2.5 mg/mL 的工作液, 您可以先取0.5g CMC Na并将其溶解于100mL ddH2O中,得到0.5%CMC-Na澄清溶液;然后将250 mg待测化合物加到100 mL前述 0.5%CMC Na溶液中,得到悬浮液。
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口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400)
口服配方 4: 悬浮于0.2% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 5: 溶解于0.25% Tween 80 and 0.5% Carboxymethyl cellulose (羧甲基纤维素)
口服配方 6: 做成粉末与食物混合


注意: 以上为较为常见方法,仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些配方的准确性。具体溶剂的选择首先应参照文献已报道溶解方法、配方或剂型,对于某些尚未有文献报道溶解方法的化合物,需通过前期实验来确定(建议先取少量样品进行尝试),包括产品的溶解情况、梯度设置、动物的耐受性等。

请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解配方/方案:
1、请先配制澄清的储备液(如:用DMSO配置50 或 100 mg/mL母液(储备液));
2、取适量母液,按从左到右的顺序依次添加助溶剂,澄清后再加入下一助溶剂。以 下列配方为例说明 (注意此配方只用于说明,并不一定代表此产品 的实际溶解配方):
10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% ddH2O (或 saline);
假设最终工作液的体积为 1 mL, 浓度为5 mg/mL: 取 100 μL 50 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀/澄清;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀/澄清;然后继续加入450 μL ddH2O (或 saline)定容至 1 mL;

3、溶剂前显示的百分比是指该溶剂在最终溶液/工作液中的体积所占比例;
4、 如产品在配制过程中出现沉淀/析出,可通过加热(≤50℃)或超声的方式助溶;
5、为保证最佳实验结果,工作液请现配现用!
6、如不确定怎么将母液配置成体内动物实验的工作液,请查看说明书或联系我们;
7、 以上所有助溶剂都可在 Invivochem.cn网站购买。
制备储备液 1 mg 5 mg 10 mg
1 mM 5.2851 mL 26.4257 mL 52.8513 mL
5 mM 1.0570 mL 5.2851 mL 10.5703 mL
10 mM 0.5285 mL 2.6426 mL 5.2851 mL

1、根据实验需要选择合适的溶剂配制储备液 (母液):对于大多数产品,InvivoChem推荐用DMSO配置母液 (比如:5、10、20mM或者10、20、50 mg/mL浓度),个别水溶性高的产品可直接溶于水。产品在DMSO 、水或其他溶剂中的具体溶解度详见上”溶解度 (体外)”部分;

2、如果您找不到您想要的溶解度信息,或者很难将产品溶解在溶液中,请联系我们;

3、建议使用下列计算器进行相关计算(摩尔浓度计算器、稀释计算器、分子量计算器、重组计算器等);

4、母液配好之后,将其分装到常规用量,并储存在-20°C或-80°C,尽量减少反复冻融循环。

计算器

摩尔浓度计算器可计算特定溶液所需的质量、体积/浓度,具体如下:

  • 计算制备已知体积和浓度的溶液所需的化合物的质量
  • 计算将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
  • 计算特定体积中已知质量的化合物产生的溶液的浓度
使用摩尔浓度计算器计算摩尔浓度的示例如下所示:
假如化合物的分子量为350.26 g/mol,在5mL DMSO中制备10mM储备液所需的化合物的质量是多少?
  • 在分子量(MW)框中输入350.26
  • 在“浓度”框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在“体积”框中输入5,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案17.513 mg出现在“质量”框中。以类似的方式,您可以计算体积和浓度。

稀释计算器可计算如何稀释已知浓度的储备液。例如,可以输入C1、C2和V2来计算V1,具体如下:

制备25毫升25μM溶液需要多少体积的10 mM储备溶液?
使用方程式C1V1=C2V2,其中C1=10mM,C2=25μM,V2=25 ml,V1未知:
  • 在C1框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在C2框中输入25,然后选择正确的单位(μM)
  • 在V2框中输入25,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案62.5μL(0.1 ml)出现在V1框中
g/mol

分子量计算器可计算化合物的分子量 (摩尔质量)和元素组成,具体如下:

注:化学分子式大小写敏感:C12H18N3O4  c12h18n3o4
计算化合物摩尔质量(分子量)的说明:
  • 要计算化合物的分子量 (摩尔质量),请输入化学/分子式,然后单击“计算”按钮。
分子质量、分子量、摩尔质量和摩尔量的定义:
  • 分子质量(或分子量)是一种物质的一个分子的质量,用统一的原子质量单位(u)表示。(1u等于碳-12中一个原子质量的1/12)
  • 摩尔质量(摩尔重量)是一摩尔物质的质量,以g/mol表示。
/

配液计算器可计算将特定质量的产品配成特定浓度所需的溶剂体积 (配液体积)

  • 输入试剂的质量、所需的配液浓度以及正确的单位
  • 单击“计算”按钮
  • 答案显示在体积框中
动物体内实验配方计算器(澄清溶液)
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量)
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶/难溶于水的化合物),不同的产品和批次配方组成不同,如对配方有疑问,可先联系我们提供正确的体内实验配方。此外,请注意这只是一个配方计算器,而不是特定产品的确切配方。
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计算结果:

工作液浓度 mg/mL;

DMSO母液配制方法 mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL)。如该浓度超过该批次药物DMSO溶解度,请首先与我们联系。

体内配方配制方法μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL ddH2O,混匀澄清。

(1) 请确保溶液澄清之后,再加入下一种溶剂 (助溶剂) 。可利用涡旋、超声或水浴加热等方法助溶;
            (2) 一定要按顺序加入溶剂 (助溶剂) 。

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