CAS 316805-65-9 XMP-629

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CAS 316805-65-9 XMP-629
정보
CAS: 316805-65-9
순서: Trp-Arg-Trp-Arg-Lys-Trp-Arg-Leu-Arg-Lys-Trp-Arg-NH2(양이온성 양친매성 항균 펩타이드)
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관련 문서
COA/MS/HPLC 보고서
펩타이드 용해 및 보관 가이드
범주
항균 펩타이드/항-약물-저항성 양이온 펩타이드
제품 분류
제약 펩티드
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설명

Shanghai Sonyt Biotechnology Co., Ltd.는 중국의 CAS 316805-65-9 xmp-629의 주요 제조업체 및 공급업체 중 하나이며 맞춤형 서비스도 지원합니다. 우리 공장에서 대량 고품질 CAS 316805-65-9 xmp-629 도매에 오신 것을 환영합니다. 자세한 내용은 당사에 문의하세요.

 

제품명 CAS:316805-65-9:XMP-629
설명 XMP-629는 트립토판과 아르기닌이 풍부한 새로운 광역-스펙트럼 양이온 항균 펩타이드입니다. 이는 MRSA 및 VRE와 같은 다약제{4}}내성 그람{6}}양성 박테리아에 대한 강력한 활성과 함께 박테리아 세포막을 파괴하여 살균 효과를 발휘합니다. 약물 내성 감염 연구, 항균 약물 스크리닝 및 막 메커니즘 연구에 적용됩니다.
펩타이드 순도(HPLC, %) 95%/98%/99%
분자식 C₈₉H₁₂₉N₂₇O₁₃
분자량(Da) 1765.16
터미널 수정 C-말단 아미드화

 

제품 기본정보표

 

제품규격 영문명 제품 약어/별칭 함수 태그(쉼표{0}}분리) 전체 아미노산 서열 분자식 정확한 질량(Da) 평균 MW(Da) N-터미널 수정 C-터미널 수정 시퀀스 길이(aa)
XMP-629 항균 펩타이드 XMP-629; CAS 316805-65-9; 항약물내성 펩타이드 광범위한-스펙트럼 항균 펩타이드,항-다제-내성 박테리아,세포막 파괴,MRSA/VRE 연구,양이온성 양친매성 펩타이드,낮은 저항성 위험 트립토판-아르기닌-트립토판-아르기닌-라이신-트립토판-아르기닌-류신-아르기닌-라이신-트립토판-아르기닌아미드 C₈₉H₁₂₉N₂₇O₁₃ 1764.02 1765.16 유리 아민 아미드화 12

 

물리화학적 용해도 및 저장 매개변수

 

제품 코드 모습 장기-보관 조건 단기-보관 조건 액체 안정성 고체 분말 안정성
PEP-XMP001 백색 분말 -20도에서 보관하고, 빛으로부터 엄격하게 보호하고, 질소로 밀봉하고, 건조하고 분취합니다. 반복적인 동결-해동 주기와 강한 산화제를 피하십시오. 2-8도에서 밀봉 및 건조하여 2년 동안 안정한 고체 분말; 사용하기 전에 수용액을 새로 준비하십시오. 4도에서 72시간 동안 안정함; 분취량으로 -20도에서 1개월 동안 안정합니다. **수용성이 좋으며 물과 묽은 아세트산에 잘 녹습니다**. 광산화되기 쉬운 여러 트립토판 잔류물이 포함되어 있습니다. 탈산소수로 준비하고 공기로부터 격리 건조하고 어두운 질소 분위기에서 -20도에서 3년 동안 안정함

 

기능 설명

 

제품 코드 프런트엔드 간략 요약(검색 목록 표시용) 자세한 생물학적 기능 설명 적용 가능한 연구 분야(쉼표로-구분) 목표/경로
PEP-XMP001 트립토판/아르기닌-박테리아 세포막을 파괴하는 풍부한 양이온성 항균 펩타이드, 다약제-내성 박테리아에 활성 XMP-629는 최적화된 양이온성 양친매성 항균 펩타이드입니다. 그 서열은 여러 개의 트립토판 소수성 잔기와 아르기닌/라이신 양전하를 띤 잔기를 통합하여 고전적인 막-활성 펩타이드 구조를 형성합니다. 이는 정전기적 상호작용을 통해 음전하를 띤 박테리아 세포막 표면에 결합하고, 소수성 트립토판이 막의 소수성 코어에 삽입되어 막 무결성을 파괴하고 세포내 내용물 누출을 유발하여 궁극적으로 박테리아 사멸을 초래합니다. 이 메커니즘은 특정 수용체에 의존하지 않으며 약물 저항성이 덜합니다. MRSA, VRE 등 다제내성-그람양성균에 효과적이며, 약물내성 감염 메커니즘 연구, 신규 항균제 스크리닝 및 세포막 메커니즘 연구를 위한 핵심 도구 펩타이드 역할을 합니다. 약물-내성균 연구,항균제 개발,세포막 생물학 연구,감염 메커니즘 연구,항-생물막 연구,신규 항생제 개발 세균 세포막 인지질 이중층; 막 투과성 파괴 경로; 박테리아 세포 내 함량 누출 메커니즘

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