| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
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| 1g |
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| 5g |
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| 10g |
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| 25g |
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| Other Sizes |
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| 靶点 |
As an amino acid derivative, Fmoc-Phe(2-F)-OH does not have a defined primary drug target in the context of therapeutic development. However, as a fluorinated phenylalanine derivative, it may be used in research to study protein-protein interactions, enzyme-substrate interactions, and receptor-ligand binding. The fluorine substituent can modulate the compound's physicochemical properties, including lipophilicity, metabolic stability, and binding affinity. In peptide synthesis applications, the Fmoc-protected fluorinated amino acid allows for the introduction of fluorinated phenylalanine residues into peptide sequences. Fluorinated amino acids are valuable for ¹⁹F NMR studies to monitor peptide conformation and dynamics.
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| 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。作为一种氟化苯丙氨酸衍生物,该化合物可用于基于细胞的实验,以研究氨基酸转运机制、蛋白质合成以及氟化对肽稳定性和生物活性的影响。该化合物还可用于研究苯丙氨酸在神经传递中的作用以及作为儿茶酚胺合成的前体。
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| 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。作为一种受保护的氟化氨基酸,该化合物可用于动物实验,以评估氟化氨基酸掺入肽链的效果,或研究氟化氨基酸衍生物的药代动力学和生物利用度。然而,由于该化合物主要作为肽合成和生物材料开发的研究用化学品供应,因此针对该化合物的具体体内药理学数据仍然有限。
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| 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,以评估氟化对结合亲和力的影响。标准方案包括在合适的缓冲体系中将不同浓度的测试化合物与目标蛋白孵育,然后使用表面等离子共振 (SPR)、等温滴定量热法 (ITC) 或荧光偏振法测量结合情况。对于肽合成应用,该化合物在标准碳二亚胺介导的偶联反应中用于评估反应活性和偶联效率。Fmoc 保护基团允许在温和的碱性条件下(例如哌啶)进行选择性脱保护,这是基于 Fmoc 的固相肽合成 (SPPS) 的关键特性。
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| 细胞实验 |
针对这种氟化氨基酸的细胞分析通常采用哺乳动物细胞系,以评估化合物的摄取、细胞毒性和对细胞代谢的影响。标准方案包括在37°C、5% CO₂的条件下,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。使用MTT或CCK-8法评估细胞活力。该化合物对氨基酸转运的影响可以通过在培养细胞中进行放射性示踪剂摄取实验来研究。在肽合成应用中,该化合物可用作固相肽合成(SPPS)方案中的构建模块,使用标准偶联试剂将其偶联到树脂结合的肽链上。偶联后用哌啶去除Fmoc基团,以便进行肽链延伸。
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| 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。对于评估氟化氨基酸掺入肽的实验,可给动物服用含有该化合物的肽制剂,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、采集组织样本进行组织病理学检查,以及监测体重和一般健康指标。所有动物实验均须遵守机构伦理准则。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
该Fmoc保护的氟化氨基酸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405.42 g/mol),预计其口服生物利用度中等。Fmoc保护基团可能在体内裂解,释放活性氟苯丙氨酸。该化合物在DMSO中溶解度良好(100 mg/mL),可用于体外研究。对于体内给药,可采用合适的助溶剂体系进行制剂。该化合物在室温下运输稳定,长期保存应以粉末形式储存于-20°C。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。
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| 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,由于氟的存在,含氟化合物的毒性特征可能会发生改变。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)。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
Fmoc-Phe(2-F)-OH是一种氟化苯丙氨酸衍生物,具有Fmoc保护基团和苯环上的氟取代基。该化合物用于基于肽的药物开发,包括治疗性肽和肽疫苗。它还用于合成基于肽的水凝胶和其他生物材料,以用于组织工程和药物递送应用。氟取代基可以调节化合物的物理化学性质,包括脂溶性、代谢稳定性和结合亲和力。氟化氨基酸在¹⁹F NMR研究中非常有价值,用于监测肽的构象和动态。它不是一种批准的药物,也未经过临床试验;仅限于研究用途。
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| 分子式 |
C24H20FNO4
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|---|---|
| 分子量 |
405.42
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| 精确质量 |
405.137
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| CAS号 |
205526-26-7
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| PubChem CID |
2734535
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.3±0.1 g/cm3
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| 沸点 |
620.3±55.0 °C at 760 mmHg
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| 熔点 |
113.4 °C
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| 闪点 |
328.9±31.5 °C
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| 蒸汽压 |
0.0±1.9 mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.622
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| LogP |
5.46
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| tPSA |
75.63
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| 氢键供体(HBD)数目 |
2
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
7
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| 重原子数目 |
30
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| 分子复杂度/Complexity |
592
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
C1=CC=C(C(=C1)C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)F
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| InChi Key |
ARHOAMSIDCQWEW-QFIPXVFZSA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C24H20FNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
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| 化学名 |
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
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| HS Tariff Code |
2934.99.9001
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| 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)
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| 溶解度 (体外实验) |
DMSO: 100 mg/mL (246.66 mM)
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|---|---|
| 溶解度 (体内实验) |
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (6.17 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 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到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: ≥ 2.5 mg/mL (6.17 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in 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 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入900 μL 20% SBE-β-CD生理盐水溶液中,混匀。 *20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。 View More
配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (6.17 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。 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 | 2.4666 mL | 12.3329 mL | 24.6658 mL | |
| 5 mM | 0.4933 mL | 2.4666 mL | 4.9332 mL | |
| 10 mM | 0.2467 mL | 1.2333 mL | 2.4666 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:取 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) 。