Acide Fmoc-(R)-3-Amino-3-(2-fluorophényl)propionic: Le Bloc Chirale Essentiel pour la Synthèse Peptidique et la Découverte de Médicaments

Débloquez une synthèse peptidique avancée et le développement de médicaments innovants avec ce dérivé d'acide aminé fluoré crucial. Contactez votre fournisseur pour une production à grande échelle.

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Avantages Clés Fournis par Ce Composé

Bioactivité Améliorée

La présence du groupe 2-fluorophényle dans cet acide aminé Fmoc stimule significativement la bioactivité des peptides synthétisés, ce qui est crucial pour un développement médicamenteux puissant et l'exploration de thérapies ciblées.

Stabilité Supérieure

Le cycle aromatique fluoré contribue à une meilleure stabilité chimique et métabolique, assurant une efficacité plus longue et de meilleurs profils pharmacocinétiques pour les produits pharmaceutiques à base de peptides.

Chimie de Déprotection Douce

Le groupe protecteur Fmoc permet une déprotection sélective dans des conditions douces, préservant l'intégrité des chaînes peptidiques sensibles lors de processus de synthèse complexes.

Applications Clés

Synthèse Peptidique

En tant que dérivé d'acide aminé protégé, il est fondamental pour la synthèse peptidique en phase solide et en phase liquide, permettant la construction de peptides complexes pour des applications pharmaceutiques. En tant que fournisseur, nous assurons un approvisionnement constant.

Développement de Médicaments

Ses caractéristiques structurelles uniques le rendent précieux pour la conception d'agents thérapeutiques novateurs, en particulier dans les domaines nécessitant une bioactivité et une stabilité accrues, tels que l'oncologie et les neurosciences. Contactez-nous pour découvrir nos prix compétitifs en tant que fabricant.

Bioconjugaison

Ce composé peut être utilisé pour lier des biomolécules à des charges utiles thérapeutiques ou des agents d'imagerie, essentiels pour la création de systèmes de délivrance de médicaments ciblés et d'outils de diagnostic.

Recherche en Chimie Médicinale

Il sert d'intermédiaire polyvalent pour l'exploration des relations structure-activité et l'optimisation des propriétés pharmacocinétiques des candidats médicaments potentiels en recherche préclinique.