| 规格 | 价格 | |
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| Other Sizes |
| 靶点 |
Boc-Ala-Gly-OH functions primarily as a chemical tool rather than a pharmacologically active drug; thus, its "target" is the peptide bond formation process in synthetic chemistry. The compound itself does not target specific biological receptors or enzymes in the classical pharmacological sense. Instead, it serves as a substrate for peptide coupling reagents and a precursor for incorporating Ala-Gly dipeptide units into synthetic peptides. When used in peptide synthesis, the Boc-protected dipeptide is activated at its carboxylic acid group to form peptide bonds with other amino acid derivatives. The protecting group strategy enables sequential addition of amino acids in a controlled manner, preventing unwanted side reactions during chain elongation. Glycine and alanine are fundamental amino acids that play crucial roles in protein structure; glycine provides conformational flexibility while alanine contributes to hydrophobic interactions. As a derivative containing both residues, this compound allows researchers to study peptide conformation and protein-protein interactions without interference from free amino groups during synthetic procedures. The Boc group can be selectively removed under acidic conditions, facilitating further functionalization.
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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]。
Boc-Ala-Gly-OH 的体外活性主要通过其在肽偶联反应中的性能而非生物学测定来评估。在标准肽合成中,该化合物在用 HATU、HBTU 或 DCC 等试剂活化时表现出很高的偶联效率(通常 >95%)。其反应活性表现为在温和条件下与各种氨基酸酯和酰胺成功形成肽键。Boc 保护基团在碱性条件下保持稳定,但可通过三氟乙酸 (TFA) 处理而裂解。质量控制评估包括高效液相色谱纯度分析(通常 ≥98%)和质谱确认。在偶联反应中,该化合物通常以1.0当量与1.1当量的偶联试剂和2当量的碱(例如DIEA)在DMF或二氯甲烷等溶剂中使用。反应进程通过薄层色谱法(TLC)监测,产物通过萃取分离,并通过柱色谱法纯化。由于该化合物严格意义上是一种合成中间体,因此在无细胞体系中不显示任何固有生物活性。氨基酸及其衍生物已被商业化用作增效剂。 |
| 体内研究 (In Vivo) |
由于Boc-Ala-Gly-OH并非用于活体生物,因此其体内活性不适用。它仅是一种研究用化学品和合成中间体,用于实验室中肽的制备。该化合物并非设计用于动物模型的治疗或诊断目的。任何可能观察到的生物活性都可能是脱保护后代谢转化的结果,但此类研究通常不会使用这种受保护的二肽进行。其用途完全在于化学合成领域,而非药理学评价。该化合物在化学合成的标准实验室条件下储存和处理。目前尚无针对该化合物的已建立的动物模型或体内疗效研究。
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| 酶活实验 |
Boc-Ala-Gly-OH 的体外酶/受体结合(非细胞)实验流程包括标准的肽合成和表征步骤。典型的流程如下:将化合物(1.0 当量)溶解于合适的溶剂中,例如 DMF 或二氯甲烷,加入偶联试剂(例如 HATU 或 HBTU,1.1 当量)和碱(例如 DIEA,2 当量),然后加入胺组分。反应混合物在室温下搅拌 1-4 小时,并通过薄层色谱 (TLC) 监测反应进程。反应完成后,通过萃取分离产物,并通过柱色谱或重结晶进行纯化。表征包括核磁共振氢谱 (¹H-NMR)、核磁共振碳谱 (¹³C-NMR) 和质谱分析以确认结构。使用高效液相色谱 (HPLC) 纯度(≥98%)进行质量控制。合成过程涉及使用标准肽偶联试剂将 Boc-Ala-OH 与甘氨酸或甘氨酸酯偶联。
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| 细胞实验 |
Boc-Ala-Gly-OH 通常不用于体外细胞实验,因为该化合物并非设计用于生物活性筛选。然而,当用作肽合成的前体时,所得的脱保护肽可用于细胞实验。在这种情况下,首先需要对 Boc-Ala-Gly-OH 进行脱保护,以释放游离的二肽或将其整合到更长的肽序列中,然后在合适的细胞系中测试最终的肽产物。典型的实验可能包括细胞活力检测(MTT 法)、细胞凋亡检测(Annexin V 染色)或受体结合研究,具体取决于合成肽的生物靶点。细胞通常在含 10% FBS 的 DMEM 培养基中培养,用浓度为 0.1 至 100 µM 的肽处理 24 至 72 小时,然后使用酶标仪或流式细胞仪进行检测。由于受保护的二肽预计不会以受保护的形式与细胞靶点相互作用,因此不会直接在这些系统中测试受保护的二肽本身。
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| 动物实验 |
Boc-Ala-Gly-OH 不适用于体内动物实验流程。该化合物仅为合成中间体和研究用化学品,并非拟用于动物试验的候选药物。目前尚无与该保护性二肽相关的成熟动物模型或体内实验方案。任何体内研究都将使用最终的脱保护肽产物,而非保护性中间体本身。该化合物的储存和处理均遵循化学合成的标准实验室条件。
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| 药代性质 (ADME/PK) |
由于该化合物并非拟用于医药用途,因此尚未对其药代动力学性质进行表征。作为一种分子量为246.26 g/mol的受保护二肽衍生物,如果给药,预计其具有中等亲水性。然而,Boc保护基团很可能在代谢过程中被裂解,因此任何药代动力学数据都将与释放的Ala-Gly二肽相关,而非母体化合物。该化合物在推荐的储存条件下稳定(粉末在-20°C下可保存3年,4°C下可保存2年;溶剂在-80°C下可保存6个月,或在-20°C下可保存1个月),不适用于生物体内的全身暴露。目前尚无关于该受保护形式的吸收、分布、代谢或排泄的数据。
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| 毒性/毒理 (Toxicokinetics/TK) |
由于Boc-Ala-Gly-OH并非药物制剂,其毒理学数据有限。处理该化学品时应采取标准安全预防措施:它可能引起皮肤和眼睛刺激,应避免吸入粉尘。操作该化合物时,应在通风橱内进行,并佩戴适当的个人防护装备,包括手套、护目镜和实验服。由于该化合物属于合成中间体,因此尚未进行慢性毒性、致癌性和生殖毒性研究。该化合物仅供研究使用,未获准用于人类或兽医用途。根据大多数监管框架,该化合物不属于危险物质,但仍应遵循标准的实验室化学品安全操作规程。
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| 参考文献 | |
| 其他信息 |
Boc-Ala-Gly-OH是肽化学中一种成熟的试剂,作为将Ala-Gly序列引入肽中的构建块。它被归类为甘氨酸类似物和氨基酸衍生物。该化合物在多个供应商处商业可得,通常提供的纯度≥98%。它不是药物,未经过临床试验或获得监管批准。该化合物用于涉及蛋白质合成和修饰的研究,特别是在研究甘氨酸和丙氨酸在生物系统中的作用时。其Boc保护基团提供了稳定性,并在温和酸性条件下易于去除,使其成为许多合成应用的首选。该化合物可以通过将Boc-Ala-OH与甘氨酸或甘氨酸酯使用标准肽耦合试剂进行耦合合成。工业生产遵循类似的合成路线,但在更大规模上进行,使用自动化肽合成器和大规模反应器以确保高产率和纯度。该化合物以各种包装规格提供用于研究应用。
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| 分子式 |
C10H18N2O5
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| 分子量 |
246.26
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| 精确质量 |
246.122
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| CAS号 |
28782-78-7
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| PubChem CID |
192414
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| 外观&性状 |
White to off-white solid powder
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| 密度 |
1.19g/cm3
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| 沸点 |
484.4ºC at 760mmHg
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| 闪点 |
246.8ºC
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| 蒸汽压 |
1.03E-10mmHg at 25°C
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| 折射率 |
1.48
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| LogP |
0.882
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| tPSA |
104.73
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| 氢键供体(HBD)数目 |
3
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| 氢键受体(HBA)数目 |
5
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| 可旋转键数目(RBC) |
6
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| 重原子数目 |
17
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| 分子复杂度/Complexity |
308
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| 定义原子立体中心数目 |
1
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| SMILES |
O(C(N([H])[C@]([H])(C(N([H])C([H])([H])C(=O)O[H])=O)C([H])([H])[H])=O)C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H]
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| InChi Key |
PBGVVLQMNSPMKN-LURJTMIESA-N
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| InChi Code |
InChI=1S/C10H18N2O5/c1-6(8(15)11-5-7(13)14)12-9(16)17-10(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,12,16)(H,13,14)/t6-/m0/s1
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| 化学名 |
2-[[(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoyl]amino]acetic 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) |
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
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| 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
注射用配方1: DMSO : Tween 80: Saline = 10 : 5 : 85 (如: 100 μL DMSO → 50 μL Tween 80 → 850 μL Saline)(IP/IV/IM/SC等) *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 : PEG300 :Tween 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: 以注射用配方 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。 View More
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)] 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: 以口服配方 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。 View More
口服配方 3: 溶解于 PEG400 (聚乙二醇400) 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 | 4.0607 mL | 20.3037 mL | 40.6075 mL | |
| 5 mM | 0.8121 mL | 4.0607 mL | 8.1215 mL | |
| 10 mM | 0.4061 mL | 2.0304 mL | 4.0607 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) 。