Boc-S-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic Acid:研究における合成と応用
特殊なアミノ酸誘導体の合成と応用は、医薬品化学および創薬の進歩にとって不可欠です。保護された非タンパク質性アミノ酸であるBoc-S-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic Acidは、これを体現しており、新規治療薬の創製に貴重な独自の構造的特徴を提供します。その合成と多様な応用を理解することは、研究者がそれを効果的に活用することを可能にします。
合成経路と主要な特徴
Boc-S-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic Acidの合成は、通常、目的の(S)-エナンチオマーを得るために、キラル分割または不斉合成技術を伴います。アミノ基へのtert-ブチルオキシカルボニル(Boc)保護基の導入は、アミノ酸化学における標準的な手順であり、選択的反応性を保証します。2-ブロモフェニル基の存在は重要です。なぜなら、臭素原子は、パラジウム触媒クロスカップリング反応を介した後続の化学修飾のための反応性ハンドルとして機能し、創薬に関連する複雑な分子骨格の構築を可能にするからです。
多様な研究応用
この化合物は、いくつかの研究分野で広範に使用されています。
- ペプチドエンジニアリング:安定性の向上、受容体結合親和性の変化、または薬物動態特性の改善がなされた修飾ペプチドの創製のためのビルディングブロックとして機能し、ペプチドベースの創薬に不可欠です。
- 低分子創薬:医薬品化学者は、様々な生物学的標的に対するスクリーニングのための化合物ライブラリの合成にそれを使用します。ブロモフェニル部分により、確立されたクロスカップリング化学を介した迅速な多様化が可能になり、構造活性相関(SAR)研究が容易になります。
- 不斉合成:キラル補助基として機能したり、他の複雑なキラル分子の合成における重要な中間体となったりすることがあります。
- 生化学プローブ:そのユニークな構造は、生物学的経路や酵素メカニズムを研究するために設計された分子に組み込むことができます。
研究者のための調達戦略
Boc-S-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic Acidの購入を検討している研究者や調達担当者にとって、信頼できるサプライヤーを特定することが鍵となります。選択肢を評価する際には、以下を考慮してください。
- サプライヤーの評判と品質:高純度(HPLCによる≥97%)の化学物質と詳細な分析文書(COA、SDS)を提供する実績のあるサプライヤーを優先してください。
- 価格と一括割引:研究プロジェクトのために費用対効果の高い調達を確保するために、様々な数量の見積もりを入手してください。
- リードタイムと利用可能性:プロジェクトの勢いを維持するために、タイムリーな配達を確保してください。
- テクニカルサポート:製品関連の技術支援へのアクセスは、その使用を最適化するために非常に価値があります。
Boc-S-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic Acidは、製薬研究の限界を押し広げるための貴重なリソースです。主要サプライヤーとして、私たちは研究者が科学的目標を達成するために必要な高品質の中間体を提供することに尽力しています。
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「不斉合成:キラル補助基として機能したり、他の複雑なキラル分子の合成における重要な中間体となったりすることがあります。」
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