Fmoc-L-Asn(beta-D-GlcNAc(Ac)3)-OH (Fmoc-Asn(Ac3AcNH-beta-Glc)-OH)

别名: N-(9-芴甲氧羰基)-N'-(2-乙酰氨基-2-脱氧-3,4,6-三-O-乙酰基-beta-D-吡喃葡萄糖基)-L-天冬酰胺;N-(9-芴甲氧羰基)-N`-(2-乙酰氨基-2-脱氧-3,4,6-三-O-乙酰基-beta-D-吡喃葡萄糖基)-L-天冬酰胺;N-(9-芴甲氧羰基)-N'-(2-乙酰氨基-2-脱氧-3,4,6-三-O-乙酰基-BETA-D-吡喃葡萄糖基)-L-天冬酰胺
目录号: V67951 纯度: ≥98%
Fmoc-L-Asn(β-D-GlcNAc(Ac)3)-OH (Fmoc-Asn(Ac3AcNH-β-Glc)-OH)可用于合成/制备氟硅氧烷受体(SiFA)奥曲酸酯类似物。
Fmoc-L-Asn(beta-D-GlcNAc(Ac)3)-OH (Fmoc-Asn(Ac3AcNH-beta-Glc)-OH) CAS号: 131287-39-3
产品类别: Amino Acid Derivatives
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
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产品描述
Fmoc-L-Asn(β-D-GlcNAc(Ac)3)-OH (Fmoc-Asn(Ac3AcNH-β-Glc)-OH) 可用于合成/制备氟硅酮受体 (SiFA) 奥曲肽类似物。SiFA-奥曲肽类似物可用作肿瘤显像剂,是研究正电子发射断层扫描 (PET) 的有效工具。
Fmoc-L-Asn(β-D-GlcNAc(Ac)3)-OH (CAS 131287-39-3),也称为 Fmoc-Asn(Ac3AcNH-β-Glc)-OH,是一种糖基化天冬酰胺衍生物,其氨基上带有 Fmoc 保护基,天冬酰胺侧链上连接有全乙酰化的 N-乙酰氨基葡萄糖 (GlcNAc) 部分。该化合物的分子式为C₃₄H₃₇N₃O₁₃,分子量为695.67 g/mol。该化合物是一种糖基化氨基酸,可用作Fmoc固相肽合成(SPPS)中制备糖肽的结构单元。乙酰基在肽合成过程中保护糖羟基。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 a glycosylated amino acid derivative, Fmoc-L-Asn(beta-D-GlcNAc(Ac)3)-OH does not have a defined primary drug target in the context of therapeutic development. However, as a glycopeptide building block, it may be used in research to study glycoprotein structure, protein-carbohydrate interactions, and enzyme-substrate recognition. N-linked glycosylation plays critical roles in protein folding, stability, and cell-cell recognition. The Fmoc protecting group allows for selective deprotection under mild basic conditions, which is a key feature in Fmoc-based SPPS. The acetyl groups protect the sugar hydroxyls during synthesis and can be removed after peptide assembly.
体外研究 (In Vitro)
体外研究表明,糖基化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,增强应激状态下的认知能力,并预防运动引起的肌肉损伤。作为一种糖基化天冬酰胺衍生物,该化合物可用于基于细胞的实验,以研究糖蛋白合成、蛋白质折叠和细胞表面相互作用。此外,该化合物还可用于研究糖基化在蛋白质功能和疾病中的作用。
体内研究 (In Vivo)
由于糖基化氨基酸衍生物主要用作糖肽合成的结构单元而非治疗药物,因此对其体内研究较为有限。利用该结构单元合成的糖肽可用于动物实验,以评估其对免疫功能、细胞信号传导或其他生物过程的影响。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。
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酶或凝集素进行研究,以评估糖基化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。乙酰基可在肽组装后使用温和的脱乙酰条件(例如甲醇钠或肼)去除。
细胞实验
针对这种糖基化天冬酰胺衍生物的细胞活性检测通常采用哺乳动物细胞系,以评估糖肽的摄取、细胞毒性及其对细胞信号传导的影响。标准实验方案包括在37°C、5% CO₂条件下,于适宜培养基中培养细胞,然后用不同浓度的化合物或含有该化合物的糖肽(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。化合物对细胞表面相互作用和信号传导的影响可通过流式细胞术或显微镜进行研究。
动物实验
糖基化肽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1-50 mg/kg体重的剂量给药,并根据研究目标观察1-14天。在评估糖肽作用的研究中,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。所有动物研究必须遵守机构伦理准则。
药代性质 (ADME/PK)
该糖基化天冬酰胺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 695.67 g/mol),预计其生物利用度中等。Fmoc 和乙酰基保护基可能在体内被裂解,从而释放糖基化天冬酰胺。该化合物在 DMSO 等有机溶剂中具有中等溶解度,可用于体外研究。对于体内给药,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。确切的药代动力学参数需要进行正式的研究。
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。糖基化氨基酸衍生物通常被认为具有较低的固有毒性。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。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]. One-step ¹⁸F-labeling of carbohydrate-conjugated octreotate-derivatives containing a silicon-fluoride-acceptor (SiFA): in vitro and in vivo evaluation as tumor imaging agents for positron emission tomography (PET). Bioconjug Chem. 2010;21(12):2289-2296.

其他信息
Fmoc-L-天冬氨酸(Fmoc-L-Asn(beta-D-GlcNAc(Ac)3)-OH)是一种糖基化的天冬氨酸衍生物,具有Fmoc保护基团在氨基功能上和一个连接到天冬氨酸侧链的全乙酰化N-乙酰氨基葡萄糖基团。N-连接糖基化在蛋白质折叠、稳定性和细胞间识别中发挥关键作用。该化合物作为Fmoc基固相肽合成(SPPS)中的构建块,用于制备糖肽,以研究糖蛋白的结构和功能。它不是一种批准的药物,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
C33H37N3O13
分子量
683.66
精确质量
683.233
CAS号
131287-39-3
PubChem CID
10604596
外观&性状
White to off-white solid powder
LogP
2.313
tPSA
221.96
氢键供体(HBD)数目
4
氢键受体(HBA)数目
13
可旋转键数目(RBC)
16
重原子数目
49
分子复杂度/Complexity
1240
定义原子立体中心数目
6
SMILES
CC(N[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](O[C@H]1NC(C[C@H](NC(OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)=O)C(O)=O)=O)COC(C)=O)=O
InChi Key
QOACISSHGAAMLK-MJCYOTSPSA-N
InChi Code
InChI=1S/C33H37N3O13/c1-16(37)34-28-30(48-19(4)40)29(47-18(3)39)26(15-45-17(2)38)49-31(28)36-27(41)13-25(32(42)43)35-33(44)46-14-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-26,28-31H,13-15H2,1-4H3,(H,34,37)(H,35,44)(H,36,41)(H,42,43)/t25-,26+,28+,29+,30+,31+/m0/s1
化学名
(2S)-4-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-diacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-oxobutanoic 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: 125 mg/mL (182.84 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (3.04 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 20.8 mg/mL澄清DMSO储备液加入400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。
*生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。

配方 2 中的溶解度: ≥ 2.08 mg/mL (3.04 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 20.8 mg/mL 澄清 DMSO 储备液加入到 900 μL 玉米油中并混合均匀。

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 1.4627 mL 7.3136 mL 14.6272 mL
5 mM 0.2925 mL 1.4627 mL 2.9254 mL
10 mM 0.1463 mL 0.7314 mL 1.4627 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