• 헤드배너_01

제약 성분

  • 인클리시란 나트륨

    인클리시란 나트륨

    인클리시란 나트륨 API(활성 약제 성분)는 주로 RNA 간섭(RNAi) 및 심혈관 치료제 분야에서 연구되고 있습니다. PCSK9 유전자를 표적으로 하는 이중 가닥 siRNA로서, LDL-C(저밀도 지단백 콜레스테롤) 저하를 위한 장기 작용 유전자 발현 억제 전략을 평가하기 위해 전임상 및 임상 연구에 사용됩니다. 또한, siRNA 전달 시스템, 안정성 및 간 표적 RNA 치료제 연구를 위한 모델 화합물로도 사용됩니다.

  • Fmoc-Gly-Gly-OH

    Fmoc-Gly-Gly-OH

    Fmoc-Gly-Gly-OH는 고체상 펩타이드 합성(SPPS)의 기본 구성 요소로 사용되는 디펩타이드입니다. 두 개의 글리신 잔기와 Fmoc로 보호된 N-말단을 특징으로 하여 펩타이드 사슬의 신장을 조절할 수 있습니다. 글리신의 작은 크기와 유연성으로 인해, 이 디펩타이드는 펩타이드 골격 동역학, 링커 설계, 그리고 펩타이드와 단백질의 구조 모델링 분야에서 자주 연구됩니다.

     

  • Fmoc-Thr(tBu)-Phe-OH

    Fmoc-Thr(tBu)-Phe-OH

    Fmoc-Thr(tBu)-Phe-OH는 고체상 펩타이드 합성(SPPS)에 일반적으로 사용되는 디펩타이드 구성 요소입니다. Fmoc(9-플루오레닐메틸옥시카보닐)기는 N-말단을 보호하고, tBu(tert-부틸)기는 트레오닌의 하이드록실 측쇄를 보호합니다. 이렇게 보호된 디펩타이드는 효율적인 펩타이드 신장을 촉진하고, 라세미화를 줄이며, 단백질 구조 및 상호작용 연구에서 특정 서열 모티프를 모델링하는 데 있어 그 역할이 연구되고 있습니다.

  • AEEA-AEEA

    AEEA-AEEA

    AEEA-AEEA는 펩타이드 및 약물 접합 연구에 일반적으로 사용되는 친수성, 유연성을 갖춘 스페이서입니다. 두 개의 에틸렌 글리콜 기반 유닛으로 구성되어 있어 링커 길이와 유연성이 분자 상호작용, 용해도 및 생물학적 활성에 미치는 영향을 연구하는 데 유용합니다. 연구자들은 AEEA 유닛을 사용하여 스페이서가 항체-약물 접합체(ADC), 펩타이드-약물 접합체 및 기타 생체 접합체의 성능에 미치는 영향을 평가합니다.

  • Fmoc-L-Lys[Eic(OtBu)-γ-Glu(OtBu)-AEEA]-OH

    Fmoc-L-Lys[Eic(OtBu)-γ-Glu(OtBu)-AEEA]-OH

    이 화합물은 펩타이드 합성 및 약물 접합체 개발에 사용되는 보호되고 기능화된 라이신 유도체입니다. N-말단 보호를 위한 Fmoc 그룹과 Eic(OtBu) (에이코사노산 유도체), γ-글루탐산(γ-Glu), 그리고 AEEA (아미노에톡시에톡시아세테이트)로 측쇄 변형된 구조를 가지고 있습니다. 이러한 성분들은 지질화 효과, 스페이서 화학, 그리고 약물 방출 조절을 연구하도록 설계되었습니다. 이 화합물은 프로드러그 전략, ADC 링커, 그리고 막 상호작용 펩타이드 분야에서 널리 연구되고 있습니다.

     

  • Fmoc-L-Lys[Ste(OtBu)-γ-Glu-(OtBu)-AEEA-AEEA]-OH

    Fmoc-L-Lys[Ste(OtBu)-γ-Glu-(OtBu)-AEEA-AEEA]-OH

    이 화합물은 펩타이드 합성, 특히 표적 또는 다기능 펩타이드 접합체 제작에 사용되는 변형된 라이신 유도체입니다. Fmoc 그룹은 Fmoc 고체상 펩타이드 합성(SPPS)을 통한 단계적 합성을 가능하게 합니다. 측쇄는 스테아르산 유도체(Ste), γ-글루탐산(γ-Glu), 그리고 두 개의 AEEA(아미노에톡시에톡시아세테이트) 링커로 변형되어 소수성, 전하 특성, 그리고 유연한 간격을 제공합니다. 이 화합물은 항체-약물 접합체(ADC) 및 세포 투과성 펩타이드를 포함한 약물 전달 시스템에서의 역할에 대해 일반적으로 연구되고 있습니다.

  • Boc-His(Trt)-Aib-Gln(Trt)-Gly-OH

    Boc-His(Trt)-Aib-Gln(Trt)-Gly-OH

    Boc-His(Trt)-Aib-Gln(Trt)-Gly-OH펩타이드 합성 및 구조 연구에 사용되는 보호된 테트라펩타이드입니다. Boc(tert-butyloxycarbonyl)기는 N-말단을 보호하고, Trt(trityl)기는 히스티딘과 글루타민의 측쇄를 보호하여 원치 않는 반응을 방지합니다. Aib(α-aminoisobutyric acid)는 나선형 구조를 촉진하고 펩타이드의 안정성을 향상시킵니다. 이 펩타이드는 펩타이드 접힘 및 안정성 연구와 생물학적 활성 펩타이드 설계를 위한 스캐폴드로서 매우 유용합니다.

  • Boc-Tyr(tBu)-Aib-Glu(OtBu)-Gly-OH

    Boc-Tyr(tBu)-Aib-Glu(OtBu)-Gly-OH

    Boc-Tyr(tBu)-Aib-Glu(OtBu)-Gly-OH펩타이드 합성 연구에 일반적으로 사용되는 보호된 테트라펩타이드입니다. Boc(tert-butyloxycarbonyl)와 tBu(tert-butyl) 그룹은 펩타이드 사슬 조립 과정에서 부반응을 방지하는 보호기 역할을 합니다. Aib(α-aminoisobutyric acid)를 첨가하면 나선 구조를 유도하고 펩타이드의 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 펩타이드 서열은 형태 분석, 펩타이드 접힘, 그리고 향상된 안정성과 특이성을 가진 생리활성 펩타이드 개발의 구성 요소로서의 잠재력을 연구하고 있습니다.

  • Fmoc-Ile-Aib-OH

    Fmoc-Ile-Aib-OH

    Fmoc-Ile-Aib-OH는 고체상 펩타이드 합성(SPPS)에 사용되는 디펩타이드 구성 요소입니다. Fmoc로 보호된 이소류신과 나선 구조 안정성 및 단백질 분해효소 저항성을 향상시키는 비천연 아미노산인 Aib(α-아미노이소부티르산)를 결합합니다.

  • Fmoc-L-Lys[Eic(OtBu)-γ-Glu(OtBu)-AEEA-AEEA]-OH

    Fmoc-L-Lys[Eic(OtBu)-γ-Glu(OtBu)-AEEA-AEEA]-OH

    Fmoc-L-Lys[Eic(OtBu)-γ-Glu(OtBu)-AEEA-AEEA]-OH는 표적 약물 전달 및 생체접합을 위해 설계된 기능화된 아미노산 구성 요소입니다. 지질 상호작용을 위한 Eic(에이코사노이드) 부분, 표적화를 위한 γ-Glu, 그리고 유연성을 위한 AEEA 스페이서를 특징으로 합니다.

  • Boc-Tyr(tBu)-Aib-OH

    Boc-Tyr(tBu)-Aib-OH

    Boc-Tyr(tBu)-Aib-OH는 펩타이드 합성에 사용되는 보호된 디펩타이드 빌딩 블록으로, Boc-보호된 티로신과 Aib(α-아미노이소부티르산)를 결합한 형태입니다. Aib 잔기는 나선 형성과 단백질 분해효소 저항성을 향상시킵니다.

  • Boc-His(Trt)-Ala-Glu(OtBu)-Gly-OH

    Boc-His(Trt)-Ala-Glu(OtBu)-Gly-OH

    Boc-His(Trt)-Ala-Glu(OtBu)-Gly-OH는 고체상 펩타이드 합성(SPPS) 및 펩타이드 약물 개발에 사용되는 보호된 테트라펩타이드 단편입니다. 직교 합성을 위한 보호기를 포함하고 있으며, 생리활성 및 구조적 펩타이드 설계에 유용한 서열을 특징으로 합니다.

1234다음 >>> 1/4페이지