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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A10747-25g | N-苄氧羰基-O-叔丁基-L-丝氨酸 | ≥98.0% | 25g | 598.00 | 598.00 |
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质量标准
危险属性
化学性质
采购询价
问答
1. 化学纯度
- 总杂质含量: 通常应低于0.5%。这一指标确保产品中不含有其他有机或无机污染物,从而保证其高纯度。
- 特定杂质: 如苯甲醇、氯化物等,其含量必须控制在规定范围内。例如,苯甲醇的含量不应超过0.1%,因为这些特定杂质可能会影响最终产品的质量和稳定性。
- 手性纯度: 作为L-丝氨酸衍生物,其光学纯度应高于99%。这意味着在化合物的分子结构中,特定的手性中心应保持高度的立体选择性。
2. 物理性质
- 熔点: 应在108-112°C之间。熔点是物质从固态转变为液态的特定温度,这一指标用于确认化合物的纯度和一致性。
- 比旋光度: 应在+11.5°至+13.0°之间。比旋光度表示化合物对平面偏振光的旋转能力,是确定手性化合物纯度和构型的重要参数。
- 水分含量: 应低于0.5%。低水分含量有助于提高产品的稳定性和延长其储存寿命。
3. 光谱数据
- 红外光谱: 特征峰应符合标准图谱。IR光谱提供了化合物官能团的信息,通过比较特征峰可以确认化合物的结构和纯度。
- 核磁共振: 氢谱和碳谱均应符合预期的结构。NMR提供了详细的分子结构信息,包括原子环境和键的类型,是确认化合物结构的金标准。
- 质谱: 分子离子峰及碎片峰应与理论计算值相符。质谱分析可以提供分子量和结构信息,帮助确认化合物的身份。
4. 生物学测试
- 细胞毒性: 在相关浓度下应无明显细胞毒性。评估化合物对细胞的潜在毒性,以确保其在生物医学应用中的安全性。
- 酶抑制活性: 在某些应用中可能需要评估其对特定酶的抑制作用。了解化合物对特定生物靶标的作用,有助于其在药物开发中的应用。
- 代谢稳定性: 评估其在体内或模拟体内环境中的稳定性。了解化合物在生物体系中的稳定性,对于预测其在体内的半衰期和有效性至关重要。
5. 稳定性测试
- 热稳定性: 在加速条件下(如60°C)下保存7天,其纯度和外观应无明显变化。热稳定性测试有助于预测化合物在高温环境下的行为。
- 光稳定性: 在强光照射下一定时间内,其纯度和外观应无明显变化。光稳定性测试对于预测化合物在光照条件下的稳定性很重要。
- 长期稳定性: 在室温下保存24个月,其纯度和外观应无明显变化。长期稳定性测试有助于确定产品的有效期和储存条件。
6. 微生物学指标
- 无菌检测: 需通过需氧菌、厌氧菌及真菌孢子的检测。无菌检测确保产品在生产过程中未被微生物污染。
- 内毒素水平: 应低于规定的限度,例如小于0.5 EU/mg。内毒素是一种热稳定毒素,由革兰氏阴性细菌产生,必须严格控制其在制药级产品中的含量。
- 微生物限度: 总好氧微生物数应低于10^5 CFU/g。微生物限度测试确保产品中的活微生物数量不超过安全阈值。
GHS分类
根据GHS(全球协调系统)的分类标准,N-苄氧羰基-O-叔丁基-L-丝氨酸可能属于以下类别之一,具体取决于其性质和用途:
1. 危害水生环境:慢性毒性,类别2(H37/E)
2. 急性毒性:吸入,类别4(H330)
3. 皮肤腐蚀/刺激:类别2(H315)
4. 严重眼损伤/眼刺激:类别2A(H319)
5. 呼吸道过敏:类别1(H331)
6. 皮肤过敏:类别1(H317)
7. 生殖细胞致突变性:类别2(H340)
8. 特异性靶器官系统毒性(重复接触):类别2(H373)
这些分类是基于该物质的潜在危害性,但具体分类需依据详细的安全数据表(SDS)来确定。
安全术语
1. 预防措施:避免吸入、皮肤接触和眼睛接触,穿戴适当的个人防护装备,如安全眼镜、手套和防护服。
2. 事故响应:如发生泄漏,应迅速清理并防止扩散;如接触皮肤或眼睛,立即用大量清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。
3. 储存条件:储存于阴凉、干燥、通风良好的地方,远离火源和热源,避免与不兼容的物质混合存放。
4. 废弃处理:废弃物应按照当地法规进行处置,不得随意倾倒或排放。
风险术语
1. R36/37/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。
2. R42/43:吸入和皮肤接触可能导致过敏反应。
3. R48/23/24:可能对生殖细胞造成遗传性损害,并对生育能力产生不良影响。
4. R50/53:可能对水生生物有害,并可能在水生环境中长期存在。
急救措施
1. 皮肤接触:脱去污染的衣物,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。
2. 眼睛接触:立即翻开眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
3. 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧,并就医。
4. 食入:若不慎吞食,立即漱口,禁止催吐,并就医。
消防措施
1. 灭火方法:使用适合扑灭有机物火灾的灭火器材,如干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。
2. 特殊危险:无资料,但应根据其化学性质和燃烧特性采取相应措施。
泄漏应急处理
1. 个人防护:佩戴适当的个人防护装备。
2. 环境保护:避免泄漏物进入水体、土壤或大气中,可用合适的材料吸附或收集泄漏物。
3. 清理方法:根据泄漏量和泄漏地点的不同,采取不同的清理方法,如使用非易燃泵吸或铲子收集泄漏物,并将其转移至安全的容器中。
废弃处置
1. 物理化学处理:在符合环保要求的条件下进行焚烧或填埋处理。
2. 生物降解:由于该物质可能对环境有害,不建议采用生物降解方法进行处理。
一、基本结构与物理性质
1. 分子式:C₁₇H₂₃NO₆
2. 分子量:337.37 g/mol
3. 外观:通常为白色或类白色的固体粉末。
4. 熔点:该化合物具有较高的熔点,一般在100°C以上。
5. 溶解性:在常见的有机溶剂如二氯甲烷、乙酸乙酯、甲醇和乙醇中具有良好的溶解性,但在水中的溶解度较低。
二、化学性质
1. 保护基团:
- N-苄氧羰基(Cbz)保护基:这是一种常用的氨基保护基,对酸解和氢化反应敏感,可以通过催化氢解(使用钯碳催化剂)或酸解(使用盐酸或三氟乙酸)去除。
- O-叔丁基(Boc)保护基:这是羟基的保护基,对酸敏感,可以通过酸性条件下的水解(例如使用盐酸或三氟乙酸)去除。
2. 反应性:
- 碱性条件下的稳定性:在碱性条件下,该化合物相对稳定,不容易发生水解或其他副反应。
- 酸性条件下的脱保护:在酸性条件下,可以选择性地脱去O-叔丁基或N-苄氧羰基保护基,具体取决于反应条件。
3. 光学活性:由于含有一个手性碳原子,该化合物具有光学活性,存在对映异构体。L-构型表示其立体化学构型。
4. 衍生化反应:
- 酰化反应:可以与其他氨基酸或肽链进行偶联反应,形成肽键。
- 烷基化反应:在碱性条件下,可以进行烷基化反应,进一步修饰分子。
三、应用
1. 多肽合成:N-苄氧羰基-O-叔丁基-L-丝氨酸常用于多肽合成中的氨基酸保护策略。通过选择性脱保护,可以控制肽链的延伸和功能基团的暴露。
2. 药物合成:作为关键中间体,用于合成具有生物活性的肽类化合物和药物分子。
四、稳定性与储存
1. 温度敏感性:应避免高温环境,以防止分解或保护基团的意外脱落。
2. 湿度敏感性:应在干燥环境下储存,避免吸湿。
3. 光敏感性:建议在避光条件下储存,以防止可能的光化学反应。
五、安全信息
1. 毒性:通常认为低毒,但应避免吸入、食入或皮肤接触。
2. 处置方法:废弃时应按照化学品处理规定进行处理,避免环境污染。
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