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产品名称:Fmoc-TK-COOH ;芴甲氧羰基酮缩硫醇羧基
一、化学结构
Fmoc-TK-COOH由以下几个关键部分组成:
Fmoc(芴甲氧羰基):这是一种常用于固相肽合成(SPPS)中的保护基团,它可以在弱碱性条件下通过哌啶去除,从而确保肽链合成的高效性和选择性。Fmoc基团赋予了Fmoc-TK-COOH特定的化学性质,使其在合成肽、蛋白质或其他相关生物分子时具有应用价值。
TK(酮缩硫醇):TK结构具有氧化还原响应特性,能够在特定生理环境下降解。这种特性有助于构建智能释放系统,使其在药物递送和生物材料中发挥重要作用。同时,TK也可能代表肽(peptide)中的某个特定氨基酸序列,与某种生物活性相关。
COOH(羧基):羧基是一种常见的化学基团,具有羰基碳上连接着一个氧原子和一个氢原子的结构。它可以参与化学反应,如酯化、酰化等,使得Fmoc-TK-COOH具有多样的化学性质和应用潜力。COOH末端还提供了额外的修饰位点,可用于共价连接氨基化合物,如蛋白质、药物或纳米颗粒。
二、性质与功能
合成肽和蛋白质:由于含有Fmoc保护基和特定的氨基酸序列(TK),Fmoc-TK-COOH在合成肽和蛋白质时具有应用价值。它可以作为合成过程中的一个关键中间体,参与构建具有特定生物活性的肽链或蛋白质结构。
ROS响应性药物递送:酮缩硫醇(TK)作为ROS(活性氧)响应性基团,使得Fmoc-TK-COOH在药物递送领域具有潜在应用。它可以作为连接部分,将药物分子与纳米载体连接起来,在ROS的作用下释放药物,实现药物的精准递送和增强治疗效果。
生物医学研究:Fmoc-TK-COOH还可以作为生物医学研究中的工具分子,用于探索生物体内的化学反应、生物活性物质的合成与代谢等过程。其特定的结构和功能使得它成为研究这些复杂生物过程的有力工具。
三、应用领域
功能性生物材料:利用Fmoc-TK-COOH的氧化还原响应特性和生物相容性,可以制备具有特定功能性的生物材料,如智能释放系统、组织工程材料等。
药物载体:作为ROS响应性药物载体,Fmoc-TK-COOH能够精准地递送药物到目标组织或细胞,提高药物的疗效并减少副作用。
生物医学研究工具:在生物医学研究中,Fmoc-TK-COOH可以作为工具分子,用于研究生物体内的化学反应、生物活性物质的合成与代谢等过程,为疾病的诊断和治疗提供新的思路和方法。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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