Fmoc-Phe-OH: Hochreines Phenylalanin-Derivat für fortschrittliche Peptidsynthese

Erschließen Sie überlegene Peptidsynthese mit unserem Premium Fmoc-L-Phenylalanin, unerlässlich für bahnbrechende Forschung. Kontaktieren Sie uns als Ihren Hersteller für beste Preise.

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Vorteile des Produkts

Außergewöhnliche Reinheit

Erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse mit unserem Fmoc-Phe-OH, das durchweg Reinheitsgrade über 99% liefert, unerlässlich für empfindliche biochemische Forschung und Medikamentenentwicklung. Als Hersteller garantieren wir diese Reinheit.

Verbesserte Löslichkeit

Profitieren Sie von der überlegenen Löslichkeit von Fmoc-Phe-OH in DMF und NMP, die glattere und effizientere Reaktionsprozesse in Ihren Peptidsynthese-Workflows ermöglicht.

Vielseitige Anwendung

Nutzen Sie Fmoc-Phe-OH als Schlüsselkomponente in Struktur-Wirkungs-Beziehungs (SAR)-Studien und bei der Arzneimitteloptimierung, um die Möglichkeiten in der medizinischen Chemie zu erweitern. Wir sind Ihr Partner für diese Anwendungen.

Hauptanwendungsgebiete

Peptidsynthese

Fmoc-Phe-OH ist eine grundlegende Fmoc-geschützte Aminosäure, die in der Festphasen-Peptidsynthese zur Herstellung von Peptidketten weit verbreitet ist und die Schaffung von therapeutischen Peptiden und Forschungswerkzeugen direkt beeinflusst.

Biochemische Forschung

Dieses Derivat dient als wichtiges Reagenz in verschiedenen Bereichen der biochemischen Forschung, einschließlich der Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen und Enzymmechanismen, und unterstützt das Verständnis biologischer Prozesse.

Wirkstoffentdeckung & -entwicklung

Seine Anwendung in Struktur-Wirkungs-Beziehungs (SAR)-Studien und der Synthese von Peptidomimetika trägt maßgeblich zur Entwicklung neuartiger therapeutischer Mittel und Wirkstoffkandidaten bei. Als Lieferant für die Pharmaindustrie bieten wir höchste Qualität.

Biomaterialien-Wissenschaft

Fmoc-Phe-OH kann in selbstassemblierende Peptidsequenzen für die Herstellung fortschrittlicher Biomaterialien, Hydrogele und Medikamentenverabreichungssysteme integriert werden und treibt die Grenzen der Materialwissenschaft voran.

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