Glycinamide hydrochloride

盐酸甘氨酰胺

盐酸甘氨酰胺

盐酸甘氨酸是一种在生理 pH 范围内有效的缓冲剂.

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盐酸甘氨酰胺: 关于盐酸甘氨酰胺的代表性科学文献 (盐酸甘氨酰胺, H-甘氨酸-NH2·HCl), 覆盖骨再生, 皮肤生物学, 肽合成, 蛋白质组学, 光电子学, 和药物化学.

顺序

/

CAS 号

1668-10-6

分子式

NH2CH2CONH2·HCl

分子量

110.54

我. 肽与化学生物学研究

1. 肽的 C 端酰胺化构建模块
固相/液相肽合成, 掺入 C 端甘氨酸酰胺 (–甘氨酸–NH2). 许多生物活性肽需要C端酰胺修饰以增强对蛋白水解的抵抗力并提高生物稳定性; 游离甘氨酸酰胺极易降解, 而其盐酸盐是稳定的, 用于肽缀合和肽库构建的可定量原材料.
2. 生物共轭和蛋白质修饰研究
含有能够与 NHS 酯等活化基团结合的游离伯胺基团, 作为蛋白质和荧光基团标记的模型底物.
3. 杂环和金属配合物合成的前体

– 4-咪唑烷酮和二氮杂螺化合物的合成;
– 用于光化学和光催化研究的 Ir 和 Rh 有机金属发光配合物的制备.

二. 生化实验: 生理 pH 缓冲试剂

pKa ≈ 8.20, 有效缓冲范围 7.2–9.2; 被归类为“良好”缓冲系统:

– 酶活性测定: 适用于弱碱性条件下的酶动力学实验;
– 体外细胞培养缓冲液; 通过灭菌制备储备溶液 0.22 微米过滤;
– 蛋白质溶液系统: 高水溶性, 与大多数蛋白质相容, 并能抵抗蛋白质沉淀.

三、. 骨组织 / 干细胞生物学 (近期热门话题)

1. 蛋白质-甘氨酰胺纳米复合材料的形成
这些带正电的纳米复合材料通过与带负电的蛋白质的静电相互作用组装成亚微米纳米粒子 (牛血清白蛋白, 骨形态发生蛋白-2), 提高细胞对蛋白质的摄取效率并改善重组蛋白的细胞内递送.
2. 与BMP-2协同促进成骨分化
上调成骨标记基因,例如 Runx2, 碱性磷酸酶, 和 Col1a1; 增强碱性磷酸酶活性和胶原蛋白合成; 小鼠颅骨缺损模型证实了体内骨再生的协同促进作用, 适用于骨修复材料及骨再生机制研究 (PMC).

四号. 皮肤色素沉着和黑色素细胞研究模型系统 (PMC)

研究模型中的信号通路:
抑制 α-MSH 诱导的信号传导, 下调 MITF 和酪氨酸酶 (TYR) 表达, 并减少黑色素的产生;
用于皮肤美白和色素沉着机制的研究; 体外和初步人体研究数量有限, 但距离成为药品或化妆品成品还有很长的路要走,并且仅限于研究实验.

V. 酶和代谢途径工具底物 / 类似物

1. 甘氨酸结构类似物, 用于研究氨基酸转运和酵母氨基酸摄取系统;
2. 嘌呤合成途径的结构模拟探针 (区分GAR [甘氨酰腺苷核糖核苷酸]), 帮助阐明嘌呤生物合成酶的底物识别和活性位点.

六、. 药物化学基础研究

作为合成构件:

– 神经保护药物(如奥拉西坦)的关键实验室合成前体;
– 构建用于筛选小分子先导化合物的吡嗪和咪唑杂环分子库.

研究用途的关键考虑因素

1. 高吸湿性; 快速称量和制备溶液; 尽可能新鲜制备水溶液;
2. 缓冲液需要用 NaOH/HCl 精确调节 pH 值, 然后进行过滤和灭菌;
3. 用于生物实验, 包括甘氨酸对照组以区分酰胺基团引起的特定影响.

COA

高效液相色谱法

多发性硬化症

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