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专注多肽 服务科研
编号:637360
CAS号:
三字母:Benzylureido-Met-Leu-Phe-OH
描 述:苄基脲基 - 甲硫氨酸 - 亮氨酸 - 苯丙氨酸含有苄基脲基团和疏水残基,可模拟结合表面。该序列适用于探究酶 - 底物相容性和芳香族相互作用。含硫甲硫氨酸提供额外反应活性。应用包括结构建模、抑制剂设计和多肽 - 蛋白质对接。
编号:637361
CAS号:
三字母:4Methoxyphenylureido-Met-Leu-Phe-OH
描 述:4 - 甲氧基苯基脲基 - 甲硫氨酸 - 亮氨酸 - 苯丙氨酸是一种多肽衍生物,N 端连接甲氧基苯基脲基,旨在提升稳定性和溶解性。该化合物用于药物发现和多肽设计研究。研究人员将其用于探究免疫调控和多肽受体活性相关的结合潜力和治疗应用。
编号:637362
CAS号:
三字母:Palmitoyl-Cys(PAM2)-Ser-Glu-Glu-Glu-Glu-OH
描 述:棕榈酰基 - 半胱氨酸 ((RS)-2,3 - 二 (棕榈酰氧基) 丙基)- 丝氨酸 - 谷氨酸 - 谷氨酸 - 谷氨酸 - 谷氨酸 - OH 含有脂质修饰,适用于膜结合研究。疏水链增强双分子层整合和表面锚定。带电残基适用于复杂组装体中的相互作用分析。该多肽应用于佐剂建模、脂质 - 多肽相互作用和结构生物共轭研究。
编号:637363
CAS号:
三字母:Palmitoyl-Cys(PAM2)-Ser-Ser-Asn-Lys-Ser-OH
描 述:棕榈酰基 - 半胱氨酸 ((RS)-2,3 - 二 (棕榈酰氧基) 丙基)- 丝氨酸 - 丝氨酸 - 天冬酰胺 - 赖氨酸 - 丝氨酸 - OH 将脂质化半胱氨酸锚定与极性和碱性残基结合,适用于膜靶向研究。多条棕榈酰链增强双分子层插入和胶束结合。亲水性尾段调节水溶性和取向。研究人员将其用于脂肽递送、佐剂设计和膜生物物理研究。
编号:637364
CAS号:
三字母:Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-24difluoroanilide
描 述:M-2305 是一种合成生物活性多肽类似物,设计用于受体调控研究中的构效关系研究。其序列支持探索影响配体亲和力的空间与静电决定因素。研究人员用其评估基于多肽的信号传导中的构象限制。该分子有助于优化工程多肽骨架。
编号:637365
CAS号:
三字母:(Z-Ile-Pro-Arg)2-R110
描 述:罗丹明 110,双 -(苄氧羰基 - L - 异亮氨酰 - L - 脯氨酰 - L - 精氨酰胺),二盐酸盐(BZiPAR)是一种双肽荧光底物,设计用于蛋白酶活性测量。苄氧羰基保护调节空间可及性。酶促切割从罗丹明核心释放荧光信号。研究人员将其用于实时酶检测与特异性分析。
编号:637366
CAS号:
三字母:(Suc-Ala-Ala-Pro-Phe)2-R110
描 述:罗丹明 110,双 -(琥珀酰基 - L - 丙氨酰 - L - 丙氨酰 - L - 脯氨酰 - L - 苯丙氨酰胺) 含有与多肽底物连接的荧光核心。序列驱动的切割释放荧光产物,用于酶分析。结构排列优化蛋白水解位点的可及性。应用包括检测开发与蛋白酶动力学表征。
编号:637367
CAS号:
三字母:5FAM-bicyclic(Ala-DThr-Cys-cis-4-hydroxy-Pro-Ala-2-mercapto-Trp-4-hydroxy-5-amino-Leu)(S-3to6)
描 述:5-FAM - 鬼笔环肽是一种荧光标记的鬼笔环肽衍生物,与荧光团 5-FAM(荧光素酰胺)偶联。该多肽特异性结合纤维状肌动蛋白,可在活细胞或固定细胞中可视化肌动蛋白丝。研究人员将其用于显微镜研究,探究细胞分裂、迁移及其他细胞过程中的肌动蛋白动力学与细胞骨架重排。
编号:637368
CAS号:
三字母:5FAM-bicyclic(Ala-DThr-Cys-cis-4-hydroxy-Pro-Ala-2-mercapto-Trp-Dap)(S-3to6)
描 述:5-FAM-二氨基丙酸 7 鬼笔环肽是一种与荧光素标签偶联的鬼笔环肽衍生物,7 位为二氨基丙酸取代,可改善肌动蛋白丝结合。该多肽支持基于荧光检测活细胞或固定细胞中的肌动蛋白丝。研究人员用其可视化细胞骨架动力学,研究肌动蛋白靶向药物或试剂对细胞运动与形态的影响。
编号:637369
CAS号:
三字母:5-TAMRA-bicyclic(Ala-DThr-Cys-cis-4-hydroxy-Pro-Ala-2-mercapto-Trp-4-hydroxy-5-amino-Leu)(S-3to6)
描 述:5-TAMRA - 鬼笔环肽是一种荧光标记的鬼笔环肽衍生物,与 TAMRA(四甲基罗丹明)偶联,该荧光团可灵敏成像肌动蛋白丝。该化合物广泛用于研究固定或活细胞中的肌动蛋白细胞骨架动力学。TAMRA 标记为细胞成像提供优异的光稳定性与信号强度。研究人员用其研究肌动蛋白组织、细胞形态与胞内运输。





