글리신아미드 염산염: 글리신아미드 염산염에 관한 대표적인 과학 문헌 (글리신아미드 염산염, H‑Gly‑NH₂・HCl), 뼈 재생을 덮는다, 피부 생물학, 펩타이드 합성, 단백질체학, 광전자공학, 의약화학.
순서
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CAS 번호
1668-10-6
분자식
NH2CH2CONH2 · HCl
분자량
110.54
나. 펩티드 및 화학 생물학 연구
1. 펩타이드용 C-말단 아미드화 빌딩 블록
고상/액상 펩타이드 합성, C 말단 글리신 아미드 함유 (–Gly–NH2). 많은 생리활성 펩타이드는 단백질 분해에 대한 저항성을 높이고 생체 안정성을 향상시키기 위해 C-말단 아미드 변형이 필요합니다.; 유리 글리신 아미드는 분해되기 쉽습니다., 염산염은 안정적이지만, 펩타이드 결합 및 펩타이드 라이브러리 구축에 사용되는 정량화 가능한 원료.
2. 생체접합 및 단백질 변형 연구
NHS 에스테르와 같은 활성화 그룹과 결합할 수 있는 유리 1차 아민 그룹을 함유합니다., 단백질 및 형광 그룹 라벨링을 위한 모델 기질 역할.
3. 헤테로사이클릭 및 금속 복합체 합성을 위한 전구체
– 이미다졸리딘-4-온 및 디아자스피로 화합물의 합성;
– 광화학 및 광촉매 연구에 사용하기 위한 Ir 및 Rh 유기금속 발광 착물의 제조.
II. 생화학 실험: 생리학적 pH 완충 시약
pKa ≒ 8.20, 효과적인 버퍼링 범위 7.2–9.2; "좋은" 완충 시스템으로 분류됨:
– 효소 활성 분석: 약알칼리성 조건에서 효소 동역학 실험에 적합;
– 체외 세포 배양용 완충액; 멸균을 통해 원액을 준비합니다. 0.22 μm 여과;
– 단백질 솔루션 시스템: 수용성이 높음, 대부분의 단백질과 호환 가능, 단백질 침전에 대한 저항성.
III. 뼈 조직 / 줄기세포 생물학 (최근 핫 토픽)
1. 단백질-글리신아미드 나노복합체의 형성
이러한 양전하를 띤 나노복합체는 음전하를 띤 단백질과의 정전기적 상호작용을 통해 서브미크론 나노입자로 조립됩니다. (BSA, BMP-2), 세포의 단백질 흡수 효율을 향상시키고 재조합 단백질의 세포내 전달을 향상시킵니다..
2. BMP-2와의 골형성 분화의 시너지적 촉진
Runx2와 같은 골형성 마커 유전자를 상향 조절합니다., 높은 산, 및 Col1a1; 알칼리성 포스파타제 활성 및 콜라겐 합성을 향상시킵니다.; 마우스 두개골 결함 모델은 생체 내 뼈 재생의 시너지 촉진을 확인합니다, 뼈 복구 재료 및 뼈 재생 메커니즘 연구에 적용 가능 (PMC).
IV. 피부 색소 침착 및 멜라닌 세포 연구 모델 시스템 (PMC)
연구 모델의 신호 전달 경로:
α-MSH에 의한 신호 전달을 억제합니다., MITF와 티로시나제를 하향조절합니다. (티르) 표현, 멜라닌 생성을 감소시키고;
피부 미백 및 색소 침착 메커니즘 연구에 사용; 시험관 내 및 예비 인간 연구의 수가 제한되어 있습니다., 하지만 아직 의약품이나 화장품 완제품이 되려면 갈 길이 멀고 연구 실험에 국한되어 있습니다..
다섯. 효소 및 대사 경로 도구 기질 / 아날로그
1. 글리신 구조 유사체, 아미노산 수송 및 효모 아미노산 흡수 시스템을 연구하는 데 사용됩니다.;
2. 퓨린 합성 경로에 대한 구조적 아날로그 프로브 (GAR를 구별하기 위해 [글리시닐-아데노실-리보뉴클레오티드]), 퓨린 생합성 효소의 기질 인식 및 활성 부위 해명에 도움.
VI. 의약화학 기초연구
합성 빌딩 블록으로서:
– oracitane과 같은 신경 보호 약물의 주요 실험실 합성 전구체;
– 소분자 납 화합물 스크리닝을 위한 피라진 및 이미다졸의 헤테로고리 분자 라이브러리 구축.
연구 용도에 대한 주요 고려사항
1. 흡습성이 높다; 빠르게 용액의 무게를 측정하고 준비하세요; 가능할 때마다 신선한 수용액을 준비하십시오;
2. 완충액에는 NaOH/HCl을 사용한 정확한 pH 조정이 필요합니다., 그 다음 여과와 살균을 거친다.;
3. 생물학적 실험용, 아미드 그룹으로 인한 특정 효과를 구별하기 위해 글리신 대조군을 포함합니다..
COA
HPLC
MS


