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产品名称:Fmoc-TK-NH2,芴甲氧羰酰基-酮缩硫醇-氨基
一、分子结构
Fmoc-TK-NH2由以下三个主要部分组成:
Fmoc(芴甲氧羰酰基):这是一种常用于多肽合成中保护氨基的化学官能团。它对酸稳定,且在碱性条件下易于脱保护,恢复氨基的反应性。Fmoc保护基使得多肽合成更加精确和可控,适用于复杂的分子合成。
TK(酮缩硫醇):这是一种含有酮(C=O)和硫醇(-SH)官能团的结构。酮官能团具有碳-氧双键,可以与硫醇官能团发生缩硫醇反应,形成硫醚键。同时,TK基团具有ROS(活性氧)响应性,能够在炎症和肿瘤等高水平ROS的环境中使化学键断裂,实现药物的释放。
NH2(氨基):氨基官能团可以与酮官能团发生亲核加成反应,形成羰基胺或其他相关产物。在多肽合成中,氨基是连接氨基酸的官能团。
二、性质特点
去保护条件温和:Fmoc基团能够在碱性条件下轻松去除,保护氨基不受损。这使得Fmoc-TK-NH2在多肽合成中具有广泛的应用。
合成可控性高:由于Fmoc保护基的存在,多肽合成过程更加精确和可控。这有助于合成复杂的多肽结构。
生物相容性:Fmoc-TK-NH2能够与生物体内的其他分子结合,具有较好的生物相容性。这使得它在药物递送、生物成像和细胞标记等领域具有潜在的应用价值。
ROS响应性:TK基团的ROS响应性使得Fmoc-TK-NH2在生物医学研究中具有特殊的应用前景。例如,在肿瘤治疗中,可以利用其ROS响应性实现药物的靶向释放。
三、应用领域
多肽合成:Fmoc-TK-NH2常用于多肽的合成中,特别是在固相肽合成中。它的去保护条件温和且合成可控性高,适合用于合成复杂的多肽。
药物递送系统:该分子可以与其他药物、抗体等结合,用于构建药物递送系统。通过调整TK基团的结构或数量,可以定制ROS响应性的强弱,从而实现药物的靶向释放。
生物成像:Fmoc-TK-NH2还可以用于生物大分子的检测。通过标记特定的生物分子,可以利用其荧光特性进行生物成像研究。
细胞标记:该分子还可以用于细胞标记,有助于研究细胞的行为和功能。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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