Fmoc-B-HoPhe-OH

别名: Fmoc-L-beta-高苯丙氨酸;Fmoc-(S)-3-氨基-4-苯基丁酸;N-芴甲氧羰基-(S)-3-氨基-4-苯基丁酸;Fmoc-L-β-高苯丙氨酸;FMOC-L-Β-高苯丙氨酸(FMOC-Β-同型苯丙氨酸-OH);N-Fmoc-(S)-3-氨基-4-苯基丁酸;芴甲氧羰基-L-Β-高苯丙氨酸;FMOC-Β-高苯丙氨酸;FMOC-D-L-BETA- 高苯丙氨酸;(S)-3-(芴甲氧羰基氨基)-4-苯基丁酸
目录号: V67864 纯度: ≥98%
Fmoc-B-HoPhe-OH 是苯丙氨酸类似物。
Fmoc-B-HoPhe-OH CAS号: 193954-28-8
产品类别: Amino Acid Derivatives
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
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产品描述
Fmoc-B-HoPhe-OH 是一种苯丙氨酸类似物。
Fmoc-B-HoPhe-OH(CAS 193954-28-8),又称 Fmoc-L-β-高苯丙氨酸或 Fmoc-(S)-3-氨基-4-苯基丁酸,是一种苯丙氨酸衍生物,其氨基上带有 Fmoc 保护基,并具有 β-氨基酸骨架。其分子式为 C₂₅H₂₃NO₄,分子量为 401.45 g/mol。该化合物是一种 β-高苯丙氨酸类似物,可用作 Fmoc 固相肽合成 (SPPS) 的结构单元,用于生产高质量肽。Fmoc 保护基允许在温和的碱性条件下进行选择性脱保护,这是 Fmoc 固相肽合成的关键特性。本产品仅供研究使用,不得用于人体治疗。
生物活性&实验参考方法
靶点
As an amino acid derivative, Fmoc-B-HoPhe-OH does not have a defined primary drug target in the context of therapeutic development. However, as a β-homophenylalanine analogue, it may be used in research to study peptide conformation, receptor binding, and enzyme-substrate interactions. β-Amino acids can introduce different conformational preferences compared to α-amino acids, affecting peptide secondary structure and biological activity. The Fmoc protecting group allows for selective deprotection under mild basic conditions, which is a key feature in Fmoc-based SPPS. The compound can serve as a building block for synthesizing β-peptides with modified pharmacological properties and as a tool for studying structure-activity relationships.
体外研究 (In Vitro)
市售麦角补充剂由氨基酸及其衍生物制成。它们能够影响合成代谢激素的释放、活动所需能量的供应、压力下的清晰思维能力以及预防运动引起的肌肉损伤。它们被认为是具有协同增效作用的有益食品成分[1]。体外研究表明,包括这种β-高苯丙氨酸类似物在内的氨基酸衍生物能够影响合成代谢激素的释放、调节细胞活动所需的能量供应、增强压力相关条件下的认知能力以及预防运动引起的肌肉损伤。作为一种β-高苯丙氨酸衍生物,该化合物可用于基于细胞的实验,以研究氨基酸转运机制、肽稳定性以及β-氨基酸掺入对肽生物活性的影响。该化合物还可用于研究β-氨基酸在调节肽构象和受体结合中的作用。
体内研究 (In Vivo)
体内研究表明,氨基酸衍生物能够影响合成代谢激素的释放、活动所需能量的供应、压力下的清晰思维能力以及预防运动引起的肌肉损伤。作为一种受保护的β-高苯丙氨酸衍生物,该化合物可用于动物实验,以评估β-肽对生物系统的影响。然而,由于该化合物主要作为肽合成的研究用化学品而非治疗药物,因此针对该化合物的具体体内药理学数据仍然有限。Fmoc基团很可能在体内被裂解,从而释放出活性β-高苯丙氨酸。
酶活实验
针对该化合物的非细胞酶或受体结合分析通常涉及使用纯化的酶或受体进行研究,以评估β-氨基酸的引入对结合亲和力和酶活性的影响。对于肽合成应用,该化合物通过标准肽合成化学方法在偶联反应中进行评估,以评价其反应活性和偶联效率。Fmoc保护基允许在温和的碱性条件下(例如哌啶)进行选择性脱保护。该化合物微溶于水,并在推荐的储存条件下稳定。
细胞实验
针对这种β-高苯丙氨酸衍生物的细胞活性检测通常采用哺乳动物细胞系,以评估化合物的摄取、细胞毒性和对细胞信号传导的影响。标准方案包括在37°C、5% CO₂条件下,于合适的培养基中培养细胞,然后用不同浓度的化合物(通常为0.1-100 μM)处理24-72小时。细胞活力采用MTT或CCK-8法进行评估。在肽合成应用中,该化合物可用作基于Fmoc的固相肽合成(SPPS)方案中的结构单元。偶联后,用哌啶去除Fmoc基团,以便进行链延伸。
动物实验
氨基酸衍生物的体内动物研究通常采用灌胃、腹腔注射或静脉注射的方式,在啮齿动物模型(小鼠或大鼠)中进行。标准方案包括以10-100 mg/kg体重的剂量给药,并根据研究目标观察1-14天。对于评估含β-高苯丙氨酸肽作用的研究,可给动物服用肽制剂,并监测其治疗效果或药代动力学。药效学评估可能包括采集血液样本进行肽分析、采集组织进行组织病理学检查,以及监测体重和一般健康指标。所有动物研究必须遵守机构伦理准则。
药代性质 (ADME/PK)
该Fmoc保护的β-高苯丙氨酸衍生物的药代动力学性质可参考其结构相关化合物进行推断。作为一种中等大小的分子(分子量401.45 g/mol),预计其生物利用度中等。Fmoc保护基团可能在体内裂解,从而释放活性β-高苯丙氨酸。该化合物在DMSO等有机溶剂中具有中等溶解度,在水中溶解度较低。体内给药时,可采用合适的助溶剂体系配制制剂。该化合物应以粉末形式储存于-20°C以进行长期保存。半衰期、Cmax和AUC等确切的药代动力学参数需要进行正式研究。
毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK)
由于该化合物仅供研究使用,不用于人类治疗,因此其毒理学数据有限。氨基酸衍生物通常被认为具有较低的固有毒性,这主要基于其天然氨基酸来源。然而,与所有研究用化学品一样,在操作过程中应采取适当的安全预防措施,包括使用个人防护装备并在通风良好的区域工作。该化合物接触皮肤和眼睛后可能引起刺激。需要进行动物模型急性毒性研究以确定LD₅₀值和未观察到不良反应水平(NOAEL)。对于体外细胞毒性评估,可以使用标准的MTT或LDH释放试验在哺乳动物细胞系中测试该化合物。
参考文献

[1]. Effects of amino acid derivatives on physical, mental, and physiological activities. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(13):1793-914.

其他信息
Fmoc-B-HoPhe-OH是一种β-同苯丙氨酸衍生物,氨基功能上带有Fmoc保护基。β-氨基酸与α-氨基酸相比,可以引入不同的构象偏好,影响肽的二级结构和生物活性。该化合物作为Fmoc基础固相肽合成(SPPS)中的构建块,用于生产高质量肽。它在生命科学相关研究中具有广泛的应用。它不是批准的药物,未经过临床试验;仅限于研究用途。
*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
C25H23NO4
分子量
401.45
精确质量
401.162
CAS号
193954-28-8
PubChem CID
2761539
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.3±0.1 g/cm3
沸点
633.2±50.0 °C at 760 mmHg
闪点
336.8±30.1 °C
蒸汽压
0.0±2.0 mmHg at 25°C
折射率
1.624
LogP
5.62
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)
8
重原子数目
30
分子复杂度/Complexity
566
定义原子立体中心数目
1
SMILES
O(C(N([H])[C@]([H])(C([H])([H])C(=O)O[H])C([H])([H])C1C([H])=C([H])C([H])=C([H])C=1[H])=O)C([H])([H])C1([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C12
InChi Key
DQNUGHJJKNFCND-SFHVURJKSA-N
InChi Code
InChI=1S/C25H23NO4/c27-24(28)15-18(14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-23-21-12-6-4-10-19(21)20-11-5-7-13-22(20)23/h1-13,18,23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t18-/m0/s1
化学名
(3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-phenylbutanoic 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)
May dissolve in DMSO (in most cases), if not, try other solvents such as H2O, Ethanol, or DMF with a minute amount of products to avoid loss of samples
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 2.4910 mL 12.4549 mL 24.9097 mL
5 mM 0.4982 mL 2.4910 mL 4.9819 mL
10 mM 0.2491 mL 1.2455 mL 2.4910 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。
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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) 。

联系我们