Prispôsobiť peptidy
Syntéza vlastnej peptidov je komerčná produkcia peptidov na použitie v biochémii, biológii, biotechnológii, farmakológii a molekulárnej medicíne. Syntéza vlastných peptidov poskytuje syntetické peptidy ako cenné nástroje pre biomedicínske laboratóriá. Syntetické oligopeptidy sa vo veľkej miere používajú pri výskume analýzy štruktúry a funkcie (napríklad na štúdium rozhraní proteín-proteín), na vývoj väzbových testov, štúdium receptorových agonistov/antagonistov alebo ako imunogény na produkciu špecifických protilátok. Všeobecne sa peptidy syntetizujú spojením karboxylovej skupiny alebo C-konce jednej aminokyseliny do aminoskupiny alebo N-konce iného použitia automatizovanej peptidovej syntézy peptidov v tuhej fáze. Syntéza kvapalnej fázy sa však môže použiť aj na špecifické potreby.
Výhody prispôsobenia peptidov
Cielené liekové terapie
Prispôsobenie peptidov sa môže selektívne zamerať na receptory nadmerne exprimované v chorých bunkách, čo vedie k silnejším ošetreniam s menším počtom vedľajších účinkov. Príklady zahŕňajú terapie rakoviny na báze peptidu a použitie peptidových hormónov na liečbu endokrinných porúch.
Personalizované vakcíny
Syntetizáciou prispôsobenia peptidov, ktoré napodobňujú jedinečné antigény nádoru pacienta, môžu vedci vytvoriť individualizované vakcíny proti rakovine, ktoré trénujú imunitný systém na boj proti rakovinovým bunkám špecifických pacientov.
Pokročilá diagnostika
Prispôsobiť peptidy môžu byť navrhnuté tak, aby viazali špecifické biomarkery spojené s rôznymi chorobami. Pri použití v diagnostických testoch umožňujú včasnú detekciu, presné monitorovanie chorôb a výber osobnej liečby.
Inovatívne dodávanie liekov
Prispôsobiť peptidy môžu tvoriť nanočastice, lipozómy alebo iné nosiče liekov, usmerňujú terapeutiká na zacielenie tkanív a zároveň ich chránia pred degradáciou a minimalizovaním nežiaducich účinkov.
-
AICAR/CAS 2627-69-2Meno: Acadesine (AICAR)Viac
CAS: 2627-69-2
Molekulová hmotnosť: 258.231
Molekulárny vzorec: C9H14N4O5
Úložisko: 2-8 Stupeň -
ARA-290/cas1208243-50-8Názov: ARA290Viac
Cas: 1208243-50-8
Molekulová hmotnosť: 1257,307
Molekulový vzorec: C51H84N16O21
Skladovanie: 2-8 stupeň -
ADAMAX/AC-MEHFPG-AG-NH2Meno: AdamaxViac
CAS: /
Molekulová hmotnosť: /
Molekulárny vzorec: /
Úložisko: 2-8 Stupeň -
Cerebrolysin/cas12656-61-0Názov: CerebrolysinViac
Cas: 12656-61-0
Molekulová hmotnosť: /
Molekulový vzorec: /
Poradie: /
Skladovanie: 2-8 stupeň -
CJC 1295 s DAC/cas863288-34-0Názov: CJC-1295 bez DACViac
Cas: 863288-34-0
Molekulová hmotnosť: 3367,89
Molekulový vzorec: C152H252N44O42
Sekvencia:... -
DSIP/CAS 62568-57-4Meno: DSIPViac
CAS: 62568-57-4
Molekulová hmotnosť: 848,814
Molekulárny vzorec: C35H48N10O15
Sekvencia
Úložisko: 2-8 Stupeň -
Desmopresín acetát/cas16789-98-3Názov: Desmopresín acetátViac
Cas: 16789-98-3
Molekulová hmotnosť: 1129,269
Molekulový vzorec: C48H68N14O14S2
Poradie:... -
Dermorphin /cas 77614-16-5Meno: dermorfínViac
CAS: 77614-16-5
Molekulová hmotnosť: 802.87300
Molekulárny vzorec: C40H50N8O10
Sekvencia:
Úložisko: 2-8 Stupeň -
Dihexa/cas 1401708-83-5Meno: DihexaViac
CAS: 1401708-83-5
Molekulová hmotnosť: 1129,269
Molekulárny vzorec: C48H68N14O14S2
Sekvencia: pnb -0408
Úložisko:... -
DELTORPHIN II/prípad122752-16-3Názov: DELTORPHIN IIViac
Cas: 122752-16-3
Molekulová hmotnosť: 782,88300
Molekulový vzorec: C38H54N8O10
Sekvencia:... -
Epithalon/cas 307297-39-8Meno: EpithalonViac
CAS: 307297-39-8
Molekulová hmotnosť: 390,346
Molekulárny vzorec: C14H22N4O9
Iné názov: epitalon; glycín,... -
FOXO4-DRI/prípad2460055-10-9Názov: FOXO4-DRIViac
Cas: 2460055-10-9
Molekulová hmotnosť: 5358,06
Molekulový vzorec: C228H388N86O64
Skladovanie: 2-8 stupeň
Prečo si vybrať nás
Naša továreň
Spoločnosť Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd. bola založená v roku 2016. Spoločnosť sa zaviazala rozvíjať inovatívne biomedicínske výrobky a riešenia. Naša spoločnosť má profesionálny tím výskumu a vývoja, ktorý spája profesionálov v oblasti biológie, chémie, inžinierstva a medicíny.
Výrobné a testovacie zariadenie
Prospektívne prideľujeme medzinárodné špičkové zariadenia na výrobu a testovanie a zariadenia na ochranu životného prostredia. 5 výrobných liniek môže dosiahnuť ročný výkon 1 000 kg. Sme najlepšou chemickou výrobou v Číne a stane sa dôveryhodným dodávateľom chemikálií pre globálnych zákazníkov.
Náš produkt
Medzi naše hlavné produkty patria peptidy, fitnes chemikálie Sarms, kognitívne zosilňovače, farmaceutické medziprodukty a botanické extrakty.
Výrobný trh
A naši hlavní klienti pokrývajú: farmaceutické spoločnosti, nemocnice, laboratóriá v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a kozmetické spoločnosti. Od svojho založenia sa výrobky našej spoločnosti vyvážajú do regiónov vrátane Európy, Ameriky, Blízkeho východu atď. Náš záväzok voči vysokej kvalite produktu a vynikajúcou službou po predaji poskytol zákazníkom pozitívny zážitok.
Syntéza vlastných peptidov vo veľkom meradle sa môže vykonávať buď v kvapalnom roztoku alebo v tuhej fáze. Všeobecne platí, že peptidy sú kratšie ako 8 aminokyselín, ktoré sú ekonomickejšie pripravené chémiou roztoku. Peptidy väčšie ako 8 zvyškov sa všeobecne zostavujú chémiou tuhej fázy. Syntéza peptidov v tuhej fáze (SPP) sa môže vykonávať ručne alebo úplne automatizovaným spôsobom. Manuálna syntéza krátkych peptidov je výhodná, pretože umožňuje väčšiu flexibilitu pri zmene rozšírenia a umožňuje ľahšie riešenie problémov neočakávaných problémov. Napríklad operátor môže počas deprotekcie umyť piperidín v prípade zlyhania energie alebo zlyhania prístroja. Ďalej je možné termodynamické miešanie lepšie ovládať pomocou manuálneho prístupu. Na druhej strane, úplne automatizované prístroje na syntézu peptidov majú zjavnú výhodu bez dozoru a rozsiahlu dokumentáciu o spustení syntézy. Preto je automatizovaná syntéza peptidu zvyčajne vybraná ako najlepšia voľba pre syntézu dlhších peptidov v rozsahu stredného rozsahu.
Poskytovatelia syntézy peptidov sa merajú podľa úrovne kvality a maximálnou dĺžkou syntetizovaných peptidov, pretože je ťažšie syntetizovať dlhšie peptidy vo vysokej kvalite. Syntetizované peptidy musia podstúpiť postup QC analytickou HPLC a hmotnostnou spektrometriou. Často je potrebná aj analýza a sekvenovanie aminokyselín.
Biologicky aktívne peptidy boli integrované do rastúceho počtu aktívnych farmaceutických zložiek (API), ako aj do samostatných produktov, ako je vazopresín, gonadorelín, leuprolid a goserelín. Dokončenie projektu ľudského genómu viedlo k identifikácii približne 30, 000 proteínov kódovaných v ľudskom genóme a poskytlo mnoho ďalších nových cieľových molekúl pre biomedicínskym výskumníkom na preskúmanie. Na preskúmanie možnosti zvýšenia natívnej účinnosti daného peptidu alebo proteínu pomocou racionálneho návrhu prístupu sú potrebné malé a veľké množstvo peptidov, niektoré v miligrame. Po identifikácii požadovanej aktivity alebo účinnosti je potrebná syntéza väčšieho rozsahu. Na tento účel môže byť potrebný stupnica Gram to viac gramov na začatie štúdií malých na zvieratách. Po úspešnej validácii sa často môže vyžadovať ešte väčšia mierka syntézy. Môžu sa pohybovať v rozsahu od stoviek gramov po sumy viacerých kilogramov.
Syntéza na mieru
Knižnice vlastnej peptidovej syntézy a peptidových knižníc sa ponúkajú od 2 do 120 aminokyselín, aby zahŕňali modifikácie štandardných peptidových štruktúr, vrátane fosforylácie, metylácie, značenia značiek alebo farbiva, cyklizáciu, konjugáciu s PEG a inkorporáciu D-aminokyselín. Syntéza vlastných peptidov môže poskytnúť vlastné peptidy ako soli kyseliny trifluóroctovej (TFA), octanové soli alebo hydrochloridové soli. Syntéza vlastných peptidov sa používa v proteomike, produktoch protilátok, objavovanie olova vo vývoji liečiva atď. Peptidoví chemici vám pomáhajú navrhovať a syntetizovať spoľahlivé a overené vlastné peptidy.
Počas každej vlastnej syntézy peptidov chemici využívajú UV monitorovanie a testy v procese, ako je napríklad test Kaiser, aby sa zabezpečilo, že každý krok syntézy je dokončený pred pokračovaním v syntéze. Ak je to potrebné, na zabezpečenie úplného spojenia sa používajú dvojité spojovacie protokoly. Okrem toho sa môže zahrievanie použiť na urýchlenie pomalých alebo zložitých reakcií. Zabezpečením úplného spojenia každej aminokyseliny chemici maximalizujú celkový výťažok, minimalizujú nečistoty a znižujú množstvo čistenia potrebného pre každý vlastný peptid.
V zvyčajných peptidoch obsahujúcich hydrofóbne sekvencie, kde vodíkové väzby peptidovej chrbtice môžu mať za následok pomalé alebo neúplné reakcie, môžu chemici využívať prvky narušujúce vodíkové väzby, ako sú pseudoprolíny alebo aminokyseliny chránené DMB. V niektorých prípadoch chémia BOC s neutralizáciou in situuje vyššie výnosy ako chémia FMOC.
Chemici podnikajú kroky na minimalizáciu racemizácie aktivovanej aminokyseliny pri spojení, čo vedie k nežiaducim diasteromeickým peptidom. Racemizácia počas aktivácie je minimalizovaná aktiváciou aminokyselinového zvyšku pri zníženej teplote a pridaním HOBT, ktorá potláča rýchlosť racemizácie. Cysteín a histidín sú obzvlášť náchylné na racemizáciu s činidlami aktivujúcimi Urónium. Keď je racemizácia týchto zvyškov obzvlášť problematická, chemici môžu používať aktiváciu karbodiimidu/HOBT, čo vedie k nižšou úrovňou racemizácie.
Všetky vlastné peptidové výrobky sú vybavené kompletným balíkom kontroly kvality, vrátane HPLC a hmotnostnej spektrálnej analýzy, na potvrdenie čistoty a identity peptidu. Od 2 aminokyselín do 85 aminokyselín môže pripraviť peptidy v mierke a potrebná čistota. Dodržiavame najprísnejšie špecifikácie kontroly kvality za primeranú cenu.
Naše vlastné ceny peptidov sú určené hlavne tromi faktormi: množstvo peptidu, dĺžka peptidovej sekvencie a požadované množstvo čistenia. Pre štandardné peptidy môžu byť náklady na čistenie významnou súčasťou ceny vlastnej peptidu. Surové peptidy sú teda relatívne lacné, zatiaľ čo 95% čistých peptidov má vyššie ceny ako 85% čistých peptidov. Minimalizuje vlastné ceny peptidov pomocou protokolov syntézy peptidov, ktoré produkujú surové peptidy s vysokou čistotou, čím sa znižujú náklady na čistenie.
Ceny peptidov budú závisieť od potrebnej čistoty a kvantity peptidu. Dlhšie peptidy môžu byť ťažšie syntetizovať v dôsledku väzby vodíka medzi peptidovými reťazcami a inými faktormi. Peptidy obsahujúce 30 aminokyselín alebo viac a peptidy s modifikáciami vyžadujú špeciálne ponuky. Na minimalizáciu nákladov na vlastné peptidy nepožiadajte o čistotu peptidu väčšiu, ako je potrebné pre vašu aplikáciu.

Prístupnosť služieb a technológií vlastných peptidových syntéz a technológií otvára rozsiahle príležitosti vo všetkých aspektoch priemyselného a vedeckého výskumu. Nikdy nekončia kombinácie peptidov na mieru navrhnuté a používané v celom množstve aplikácií. Konjugácia peptidu na proteín, peptidovú modifikáciu alebo produkciu peptidomimetike môže zlepšiť farmakokinetiku terapeutiká vo vývoji, zatiaľ čo značenie peptidu fluoroforom alebo stabilný izotop môže zvýšiť kvantifikáciu proteínu v diagnostických testoch.
Malé peptidové molekuly používané v terapeutických a diagnostických aplikáciách často vykazujú úzky terapeutický index v dôsledku krátkeho polčasu a vykazovania nešpecifickej väzby. Konjugáciou na proteín alebo peptidovú farmakokinetiku sa však môže významne zlepšiť. Tieto konjugáty peptidových proteínov majú tendenciu mať zvýšený polčas a väčšie špecifické rozdelenie do cieľového miesta.
Vďaka vlastnostiam s dlhým polčasom a jeho schopnosti endocyticky sa berú nádorové bunky, proteín albumínu je vynikajúcim kandidátom na nosičom na zobrazovanie a diagnostiku nádoru. Používa sa tiež pri zobrazovaní reumatoidnej artritídy, pretože sa ukázalo, že sa hromadí na miestach zápalu. Preto konjugácia liekov a zobrazovacích sond na proteínový albumín je atraktívnou aplikáciou na konjugáty peptid-proteín v terapeutickom a diagnostickom priemysle.
Stimulovanie protilátok proti imunizácii je ďalšou prospešnou aplikáciou konjugátov peptid-proteín a príkladmi toho, čo môže náš tím vedcov ponúknuť. Ďalšími príkladmi dostupných prispôsobených konjugácií sú: Konjugácia na proteíny, ako je ovalbumín a feritín a konjugácia peptidov obsahujúcich CYS na zvolenie proteínov s použitím selektívnych heterobifunkčných krížov.
Modifikácie peptidov sú významnými nástrojmi v oblasti výskumu a uľahčujú štúdie proteínových interakcií a komplexov. Pri začlenení do peptidov tieto modifikácie stabilizujú peptidové a proteínové komplexy. Vo farmaceutickom a terapeutickom priemysle sú tiež aktívami diagnostiky, dodávania liečiva a liečby. Konkrétne sa linkery a rozpery používajú na prepojenie fluoroforov s peptidmi v diagnostických testoch. Penetrácia bunkových membrán peptidmi sa zvyšuje prostredníctvom C-terminálnych modifikácií, ako sú N-alkyl amidy a aminokyseliny, aminokyseliny, hrajú kľúčovú úlohu v protilátkových konjugátoch.
Otázka priepustnosti a paralelnej syntézy
Rôzne aplikácie a fázy výskumu vyžadujú syntézu rôznych počtu peptidov. Program zisťovania liekov peptidov môže zahŕňať skríning stoviek (alebo dokonca tisíce) peptidov na nájdenie zásahov, po ktorých nasleduje optimalizácia vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou (SAR) so zameraním knižníc s cieľom identifikovať jediného kandidáta, ktorý je možné postúpiť na kliniku. Kľúčom k úspechu je preto zvoliť syntetizátor, ktorý má dostatok reakčných ciev, ktoré dokážu dodať úroveň paralelnej syntézy, ktorú potrebujete na zladenie vašej aplikácie1.
Stupnica syntézy
Rôzne fázy procesu výskumu a vývoja si tiež budú vyžadovať rôzne množstvá peptidového materiálu. Napríklad množstvá potrebovali zvýšenie, keď sa peptidové terapeutiká pohybujú včasným skríningom, aby sa optimalizácia vedie a predklinický vývoj. Správny syntetizátor peptidov bude vyhovovať súčasným potrebám mierky a môže dokonca ponúkať určitú flexibilitu pre rozšírenie, aby sa požiadavky ďalej zodpovedali po línii.
Obtiažnosť sekvencie a dĺžka peptidu
Syntéza peptidov môže predstavovať mnoho výziev založených na sekvenciách, ako je agregácia alebo tvorba sekundárnej štruktúry spôsobené určitými kombináciami zvyškov. Prekonanie týchto výziev zahŕňa výber syntetizátora peptidov, ktorý vám môže pomôcť optimalizovať syntézu. Hľadanie najvyššej možnej čistoty zahŕňa optimalizáciu mnohých parametrov, ako sú reakčné časy, výber väzby činidla, koncentrácie, typu živice, teplota a umiestnenie zvyškov lámania štruktúry. Viackanálové nástroje sú ideálne na paralelne testovanie rôznych parametrov. Jedným zo spôsobov, ako minimalizovať pokus a omyl pri syntéze ťažkých peptidov, je použitie UV monitorovania v reálnom čase namiesto monitorovania toku odpadu tak, ako to robí väčšina komerčne dostupných nástrojov. Syntetizátory, ktoré monitorujú reakčný roztok pri miešaní, poskytujú kontrola reakčných časov v procese, čo výrazne zlepšuje výťažok a čistotu. Ak syntetizujete dlhé peptidy, potom je rozhodujúce, že účinnosť reakcie sa maximalizuje v každom kroku, pretože aj malé neefektívnosti a vedľajšie reakcie sa eskalujú, aby sa dramaticky znížila čistota a výťažok. Na zlepšenie účinnosti syntézy majú niektoré prístroje tekutý systém, ktorý zaisťuje nulové mŕtve objemy a bez krížovej kontaminácie medzi reakčnými krokmi, ktoré minimalizujú prírastky, delécie a ďalšie bežné vedľajšie reakcie syntézy peptidov v tuhej fáze.
Potreba špeciálnej chémie
Budete iba syntetizovať štandardné lineárne peptidy, alebo budete vyrábať cyklické peptidy, peptoidy alebo iné peptidomimetiká? Budete pracovať s PNA, PMOS alebo Oligos? Syntéza cyklických peptidov bude často zahŕňať použitie špeciálne chránených derivátov aminokyselín a reakčných krokov na ortogonálnu deprotekciu a cyklizáciu. Syntéza peptoidov a iných typov peptidomimetík, ako aj PNA, oligos a oligomimetika vyžaduje jedinečné monoméry a činidlá. Príprava týchto typov molekúl bude vyžadovať prístroj, ktorý ponúka maximálnu flexibilitu, pokiaľ ide o pozície protokolu a fľaše. Preto niektoré nástroje používajú počas syntézy až 40 aminokyselín alebo iné monoméry, a nie obmedzené na 20 pozícií pre prírodné aminokyseliny. Mnohé z monomérov a činidiel používaných pre tieto špeciálne chemické prostriedky môžu byť drahé alebo vzácne, takže niektoré syntetizátory tiež ponúkajú prvotné „jednorazové“ prírastky z akejkoľvek polohy fľaše aminokyselín/monomérov, aby sa zabezpečilo, že sa nič nestráca.
Budúcnosť: Najnovší pokrok v prispôsobení precíznej medicíne založenej na peptidoch
Cyklické prispôsobenie peptidov
Prispôsobené peptidy v tvare krúžku ponúkajú vynikajúcu stabilitu a väzbu receptorov, vďaka čomu sú atraktívnymi kandidátmi na drogy.
Konjugáty peptidov (PDC)
Kombinácia prispôsobenia peptidov s silnými cytotoxickými liekmi vytvára cielené terapie so zvýšenou špecifickosťou nádoru a zníženou toxicitou.
Perorálne peptid
Vedci vyvíjajú stratégie na ochranu prispôsobenia peptidov pred degradáciou v tráviacom systéme, čo potenciálne revolucionalizujú správu liekov.
Theranostitika na báze peptidov
Kombinácia diagnostických a terapeutických schopností v molekulách s jedným peptidom ponúka vysoko personalizovanú a účinnú liečbu.
Naša továreň
Spoločnosť Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd. bola založená v roku 2016. Spoločnosť sa zaviazala rozvíjať inovatívne biomedicínske výrobky a riešenia. Naša spoločnosť má profesionálny tím výskumu a vývoja, ktorý spája profesionálov v oblasti biológie, chémie, inžinierstva a medicíny. Prospektívne prideľujeme medzinárodné špičkové zariadenia na výrobu a testovanie a zariadenia na ochranu životného prostredia. 5 výrobných liniek môže dosiahnuť ročný výkon 1 000 kg. Sme najlepšou chemickou výrobou v Číne a stane sa dôveryhodným dodávateľom chemikálií pre globálnych zákazníkov. Medzi naše hlavné produkty patria peptidy, fitnes chemikálie Sarms, kognitívne zosilňovače, farmaceutické medziprodukty a botanické extrakty. A naši hlavní klienti pokrývajú: farmaceutické spoločnosti, nemocnice, laboratóriá v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a kozmetické spoločnosti. Od svojho založenia sa výrobky našej spoločnosti vyvážajú do regiónov vrátane Európy, Ameriky, Blízkeho východu atď.


Osvedčenie

Často
Ako jeden z popredných výrobcov a dodávateľov Peptidov v Číne v Číne vás srdečne vítame, aby sme tu z našej továrne prispôsobili peptidy na veľkú zľavu. Všetky výrobky na mieru sú s vysokou kvalitou a konkurencieschopnou cenou.
