Peptide & Bausteine

Boc-N-α-Methyl-O-benzyl-L-Tyrosin

  • CAS-Nr.64263-81-6
  • QualitätIndustrie / Pharma
  • Verfügbarkeit● Auf Lager

Hochreines Boc-N-α-Methyl-O-benzyl-L-Tyrosin (CAS 64263-81-6). Konzipiert für fortgeschrittene Peptidsynthesen und pharmazeutische Forschungszwecke.

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Technische Produktdetails

Produktübersicht

Boc-N-α-Methyl-O-benzyl-L-Tyrosin ist ein hochspezialisiertes, geschütztes Aminosäurederivat. Es ist unverzichtbar für die moderne Peptidchemie und pharmazeutische Entwicklung.

Diese Verbindung verfügt über eine tert-Butoxycarbonyl (Boc)-Gruppe zum Schutz der Aminofunktion. Zudem schützt eine Benzylgruppe die phenolische Hydroxylgruppe des Tyrosinrests. Solche dualen Schutzstrategien sind entscheidend. Sie verhindern unerwünschte Nebenreaktionen während komplexer Festphasen- oder Lösungsphasen-Peptidsynthesen.

Unser Fertigungsprozess gewährleistet exceptionnelle stereochemische Integrität. Die für biologisch aktive Peptidsequenzen erforderliche L-Konfiguration bleibt erhalten.

Als Schlüsselbaustein ermöglicht dieses Intermediate den Einbau modifizierter Tyrosinreste in therapeutische Peptide. Dies verbessert die metabolische Stabilität und Bioverfügbarkeit. Die Alpha-Methyl-Substitution führt zudem zu konformativen Einschränkungen. Diese lassen sich im Drug Design nutzen, um die Rezeptorbindungsaffinität und Selektivität zu steigern.

Wir liefern dieses Material unter strengen Qualitätskontrollprotokollen. So erfüllen wir die rigorosen Anforderungen globaler Forschungslabore und Produktionsstätten.

Technische Spezifikationen

Unsere Produktionsanlage hält internationale Qualitätsstandards ein. Wir stellen umfassende Dokumentation bereit. Dazu gehören Zertifikate (COA) und Methodenvalidierungsberichte. Die folgende Tabelle outlines die kritischen physikalischen und chemischen Eigenschaften jeder Charge:

ParameterSpezifikation
CAS-Nummer64263-81-6
SummenformelC22H27NO5
Molare Masse385.45 g/mol
ErscheinungsbildHellbeige Kristalle
Gehalt (HPLC)≥98.0%
Schmelzpunkt133.5°C (dec.)
Lagerbedingung0-5°C

Industrielle Anwendungen

Diese geschützte Aminosäure dient primär als pharmazeutisches Intermediate. Einsatzgebiete sind die Synthese von Peptidmimetika und modifizierten Peptidwirkstoffen. Das orthogonale Schutzgruppenschema erlaubt selektive Abspaltungsschritte.

Chemiker konstruieren damit komplexe molekulare Architekturen mit Präzision. Typische Anwendungen umfassen die Entwicklung von Hormonanaloga, Enzyminhibitoren und Diagnostika.

Die Robustheit der Boc- und Benzylgruppen gewährleistet Kompatibilität. Sie vertragen sich mit verschiedenen Kupplungsreagenzien und Reaktionsbedingungen der mehrstufigen organischen Synthese.

Zudem dient diese Verbindung als wertvoller Referenzstandard. Sie unterstützt die Entwicklung analytischer Methoden in QC-Laboren. Das hohe Reinheitsprofil eignet sich für Struktur-Wirkungs-Beziehungen (SAR).

Forscher verlassen sich auf konsistente Lieferketten. Dies sichert die Kontinuität langfristiger Entwicklungsprojekte.

Qualitätssicherung und Vorteile

Wir unterscheiden uns durch konsequente Ausrichtung auf Produktkonsistenz und technischen Support. Unsere Vorteile umfassen:

  • Strenge stereochemische Kontrolle für hohe enantiomere Reinheit.
  • Fortschrittliche Reinigungstechniken zur Entfernung von Spurenverunreinigungen.
  • Skalierbare Fertigungskapazitäten für F&E und kommerzielle Produktion.
  • Umfassende regulatorische Dokumentation für reibungslosen Import und Verwendung.
  • Dedizierter Kundenservice für technische Anfragen und Sonderverpackungen.

Lagerung und Handhabung

Zur Gewährleistung optimaler Stabilität ist Boc-N-α-Methyl-O-benzyl-L-Tyrosin kühl und trocken zu lagern. Die Temperatur sollte zwischen 0-5°C liegen.

Behälter müssen fest verschlossen bleiben. Dies verhindert Feuchtigkeitsaufnahme und mögliche Hydrolyse der Schutzgruppen.

Das Material ist unter geeigneter persönlicher Schutzausrüstung in gut belüfteten Bereichen zu handhaben.

Unter empfohlenen Lagerbedingungen behält das Produkt seine spezifizierte Reinheit über längere Zeiträume. Dies sichert die Zuverlässigkeit für zukünftige Synthesekampagnen.