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产品分类 | 生物化工 >> 氨基酸及其衍生物 >> 芴甲酰氨基酸 |
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英文名 | 9-Fluorenylmethyl chloroformate |
别名 | 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate; FMOC-Chloride; Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester; 9-Fluorenylmethyloxycarbonylchloride; FMOC-Cl |
产品名称 | 氯甲酸-9-芴基甲酯; 9-芴甲氧羰酰氯 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C15H11ClO2 |
分子量 | 258.70 |
CAS 登录号 | 28920-43-6 |
EC 号码 | 249-313-6 |
分子行输入简码 SMILES |
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl |
solubilkity | 10 mm (dioxane) |
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熔点 | 63-64 ºC point|63-64 ºC |
危险品标志 |
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危害标签 | H302-H314-H318-H332 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P260-P261-P264-P264+P265-P270-P271-P280-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P330-P363-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9-芴基甲基氯甲酸酯 (FMOC-Cl) 是一种多功能化学试剂,广泛用于有机合成和分析化学,尤其是肽合成。它的引入显著提高了这些领域化学过程的效率和特异性。 FMOC-Cl 最初是在 20 世纪 70 年代作为改进肽合成方法的努力的一部分而开发的。目标是创建一种可以在合成过程中保护氨基的试剂,防止不必要的副反应并允许更精确地构建肽链。FMOC-Cl 的实用性源于它能够在氨基酸上形成稳定但易于去除的保护基团,称为 FMOC 基团。 FMOC-Cl 的主要应用之一是固相肽合成 (SPPS)。在此过程中,氨基酸被依次添加到固定在不可溶树脂上的不断增长的肽链中。每种氨基酸的氨基都受到 FMOC 基团的保护,从而防止其过早反应。氨基酸附着到肽链后,可以使用哌啶等弱碱选择性地去除 FMOC 基团,从而暴露出氨基以进行下一次偶联反应。这种保护、偶联和脱保护的循环可实现高效、精确的肽组装。 与肽合成中使用的其他保护基相比,FMOC-Cl 具有多种优势。它在通常用于从树脂中去除肽的酸性条件下很稳定,但可以在弱碱性条件下轻松去除。这种选择性减少了副反应,并提高了最终肽产品的产量和纯度。此外,FMOC 基团相对较大,可提供空间位阻,有助于最大限度地减少合成过程中的不良反应。 除了肽合成之外,FMOC-Cl 还用于氨基酸衍生化以进行高效液相色谱 (HPLC) 分析。氨基酸与 FMOC-Cl 发生衍生化,形成 FMOC-氨基酸衍生物,这种衍生物更容易通过 HPLC 检测和分离。这种应用对于定量分析生物样品、食品和其他复杂混合物中的氨基酸至关重要。 除了在肽合成和氨基酸分析中的作用外,FMOC-Cl 还用于制备其他有机化合物。它可以在各种合成过程中保护氨基,使化学家能够控制多功能分子的反应性。这使得 FMOC-Cl 成为药物合成中一种有价值的工具,其中对分子结构的精确控制至关重要。 FMOC-Cl 的发现也促进了材料科学的进步。例如,FMOC 保护的氨基酸可用于制造具有特定特性和功能的肽基纳米材料。这些材料可用于药物输送、组织工程和细胞生长支架。使用 FMOC-Cl 精确控制肽序列和结构的能力对于开发这些先进材料至关重要。 在生化研究中,FMOC-Cl 用于研究蛋白质相互作用和功能。通过合成具有特定序列和修饰的肽,研究人员可以研究蛋白质如何相互作用以及与其他分子相互作用。这些信息对于了解细胞过程和开发新的治疗策略至关重要。 尽管 FMOC-Cl 被广泛使用,但处理时需要小心谨慎。它是一种活性化合物,可能会刺激皮肤、眼睛和呼吸系统。在使用 FMOC-Cl 时,必须采取适当的安全措施,包括使用个人防护设备和适当的通风。 参考文献 2024. Possible fetal bovine serum-reduced boost cultivation of DF-1 by supplementation with plant peptones and yeast extracts. Food Science and Biotechnology. DOI: 10.1007/s10068-024-01774-y 2024. A facile optical sensing strategy for glyphosate detection based on structure-switching signaling aptamers. Microchimica Acta. DOI: 10.1007/s00604-024-06839-7 2024. Effects of High-Pressure Processing on the Biosynthesis of γ-Aminobutyric Acid in Cocoa Beans Fermented with Lactobacillus senmaizukei. Food and Bioprocess Technology. DOI: 10.1007/s11947-024-03651-2 |
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