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BOC-N-methyl-L-alanin, mit einem Aussehen, das fast einem weißen Pulver ähnelt, Summenformel C9H17NO4, CAS 16948-16-6. Es kann auch andere potenzielle Anwendungswerte haben. Beispielsweise kann es im medizinischen Bereich aufgrund seiner einzigartigen Struktur und Eigenschaften als Vorläufer oder Zwischenprodukt für bestimmte Medikamente dienen und an der Synthese und Modifikation von Medikamenten beteiligt sein. Darüber hinaus kann es auch in Bereichen wie Landwirtschaft und Ernährung seine einzigartige Rolle und Vorteile spielen. Als Aminosäurederivat wird es auch als Energieergänzungsmittel vermarktet. Aminosäuren und ihre Derivate wurden umfassend untersucht und haben nachweislich Einfluss auf die Sekretion synthetischer Stoffwechselhormone, die Energieversorgung während des Trainings, die geistige Leistungsfähigkeit bei stressbedingten Aufgaben und verhindern Muskelschäden, die durch Training verursacht werden. Als einer von ihnen gilt es als nützlicher Nahrungsstoff, der sich positiv auf die Verbesserung der Trainingsleistung und die Förderung der körperlichen Gesundheit auswirkt.

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Chemische Formel |
C9H17NO4 |
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Genaue Masse |
203 |
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Molekulargewicht |
203 |
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m/z |
203 (100.0%), 204 (9.7%) |
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Elementaranalyse |
C, 53.19; H, 8.43; N, 6.89; O, 31.49 |

BOC-N-methyl-L-alaninMit seinen einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften und breiten Anwendungsaussichten hat es ein großes Potenzial für grüne und umweltfreundliche Tenside, neue Chelatbildner, Peptidsynthesetechnologien sowie in Bereichen wie Medizin, Landwirtschaft und Lebensmittel gezeigt. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt der Technologie und der Vertiefung der Forschung wird davon ausgegangen, dass der Anwendungsbereich weiter erweitert und vertieft wird.
1. Grünes und umweltfreundliches Zwischenprodukt milder Aminosäure-Tenside
In der chemischen Industrie, insbesondere im Bereich der Tenside, hat es seinen einzigartigen Wert unter Beweis gestellt. Mit dieser Substanz können umweltfreundliche und umweltfreundliche milde Aminosäuretenside synthetisiert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen organisch-chemischen Tensiden erzielen die synthetisierten Tenside die gleichen oder sogar bessere Ergebnisse hinsichtlich der Reinigungs-, Emulgier- und Penetrationsfähigkeit. Gleichzeitig belastet dieses Tensid die Umwelt nicht, verfügt über hervorragende hautstraffende und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften, ist gesundheitlich unbedenklich und besonders für Säuglinge und empfindliche Haut geeignet. Aufgrund dieser umweltfreundlichen und effizienten Eigenschaft bietet es vielfältige Einsatzmöglichkeiten in täglichen chemischen Produkten, Waschmitteln, Hautpflegeprodukten und anderen Bereichen.
2. Herstellung des neuen Chelatbildners Methylglycindiessigsäure (MGDA)
Es kann auch zur Herstellung eines neuen Chelatbildners, Methylglycindiessigsäure (MGDA), verwendet werden. MGDA kann als leistungsstarker und umweltfreundlicher Waschmittelinhaltsstoff die Phosphorchelatbildner in herkömmlichen Waschmitteln ersetzen. MGDA kann im Wasser auf natürliche Weise abgebaut werden, wodurch die negativen Auswirkungen herkömmlicher Phosphate auf die Umwelt und potenzielle Schäden für die menschliche Gesundheit vermieden werden. Diese Eigenschaft verleiht dem Produkt einen wichtigen Anwendungswert im Bereich umweltfreundlicher Reinigungsmittel.
3. Als Aminosäureergänzung
Als Aminosäurederivat wird es auch als Energieergänzungsmittel vermarktet. Aminosäuren und ihre Derivate wurden umfassend untersucht und haben nachweislich Einfluss auf die Sekretion synthetischer Stoffwechselhormone, die Energieversorgung während des Trainings, die geistige Leistungsfähigkeit bei stressbedingten Aufgaben und verhindern Muskelschäden, die durch Training verursacht werden. Es gilt als einer von ihnen als nützlicher Nahrungsstoff, der sich positiv auf die Verbesserung der Trainingsleistung und die Förderung der körperlichen Gesundheit auswirkt.
4. Anwendung in der Peptidsynthesetechnologie
Auch in der Peptidsynthesetechnologie spielt es eine wichtige Rolle. Seit der erfolgreichen Entwicklung der Festphasenpeptidsynthese (SPPS) durch MERRIFIELD im Jahr 1963 hat sich diese Methode durch kontinuierliche Verbesserung und Verfeinerung zu einer häufig verwendeten Technik in der Peptid- und Proteinsynthese entwickelt.BOC-N-methyl-L-alaninAls eine der schützenden Aminosäuren kann es die Carboxylgruppe der terminalen Aminosäure in der Peptidkette wirksam schützen und so unnötige Nebenreaktionen während des Syntheseprozesses vermeiden. Diese Schutzstrategie kann die Effizienz und Genauigkeit der Peptidsynthese erheblich verbessern und die Forschung und Produktion von Peptidarzneimitteln stark unterstützen.
5. Andere mögliche Anwendungen
Zusätzlich zu den oben genannten Hauptanwendungen können auch andere potenzielle Anwendungswerte bestehen. Beispielsweise kann es im medizinischen Bereich aufgrund seiner einzigartigen Struktur und Eigenschaften als Vorläufer oder Zwischenprodukt für bestimmte Medikamente dienen und an der Synthese und Modifikation von Medikamenten beteiligt sein. Darüber hinaus kann es auch in Bereichen wie Landwirtschaft und Ernährung seine einzigartige Rolle und Vorteile spielen.

Die konkreten Anwendungsbeispiele von BOC-N-methyl-L-alain im Bereich der täglichen chemischen Industrie spiegeln sich vor allem in folgenden Aspekten wider:
Synthese milder Aminosäure-Tenside
Kann zur Synthese grüner und umweltfreundlicher milder Aminosäuretenside verwendet werden. Im Vergleich zu herkömmlichen organischen chemischen Tensiden erzielen die synthetisierten Tenside nicht nur die gleiche Wirkung, sondern verfügen auch über starke Reinigungs-, Emulgierungs- und Penetrationsfähigkeiten, belasten die Umwelt nicht und verfügen über ausgezeichnete hautstraffende und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften. Sie sind gesundheitlich unbedenklich und können bei Säuglingen, Kleinkindern und empfindlicher Haut angewendet werden. Dieses Tensid hat ein breites Anwendungsspektrum in täglichen chemischen Produkten wie Reinigungsprodukten, Hautpflegeprodukten, Shampoo, Duschgel usw.
Herstellung eines neuen Chelatbildners, Methylglycindiessigsäure (MGDA)
Es kann auch zur Herstellung eines neuen Chelatbildners, Methylglycindiessigsäure (MGDA), verwendet werden. MGDA kann Phosphor-Chelatbildner in neuen leistungsstarken und umweltfreundlichen Reinigungsmitteln ersetzen und kann auf natürliche Weise im Wasser abgebaut werden, wodurch die negativen Auswirkungen herkömmlicher Phosphate auf die Umwelt vermieden werden, was sich positiv auf den Schutz der Wasserressourcen und der Umwelt auswirkt. Daher,BOC-N-methyl-L-alaninspielt auch in umweltfreundlichen Wasch-, Reinigungsmitteln und anderen Produkten eine wichtige Rolle.
Anwendung in anderen täglichen chemischen Produkten
Zusätzlich zu den beiden oben genannten Hauptanwendungsbeispielen kann es auch bei der Formulierung anderer täglicher chemischer Produkte wie Körperpflegeprodukten, Mundpflegeprodukten usw. verwendet werden. In diesen Produkten kann es als funktioneller Inhaltsstoff oder Hilfsbestandteil dienen und eine bestimmte Rolle spielen. Die spezifische Anwendungssituation und der Wirkmechanismus können jedoch je nach Produkt variieren und es ist notwendig, sich auf die Formel und Anweisungen des jeweiligen Produkts zu beziehen.

Die Synthese vonBOC-N-methyl-L-alaninbasiert hauptsächlich auf der Schutzreaktion und Methylierungsreaktion von Aminosäuren. Zunächst wird die Aminogruppe von L-Alanin durch tert.-Butoxycarbonyl (BOC) geschützt, gefolgt von einer Methylierungsreaktion und schließlich wird das Zielprodukt durch Hydrolyse und andere Schritte erhalten.
Experimentelle Schritte
Rohstoffe: L-Alanin, Di-tert-butyldicarbonat (Boc2O), Iodmethan (CH3I), Kaliumhydroxid (KOH), Tetrahydrofuran (THF), Tetrabutylammoniumbisulfat (TBSA), Dimethylsulfat (Me2SO4) usw.
Ausrüstung: Reaktionsflasche, Rührer, Wasserbad mit konstanter Temperatur, Scheidetrichter, Rotationsverdampfer usw.
(1) L-Alanin (5 g, 26,4 mmol) in Tetrahydrofuran (THF, 80 ml) in einem Reaktionskolben auflösen und in ein Wasserbad mit konstanter Temperatur bei 0 Grad stellen.
(2) Fein gepulvertes Kaliumhydroxid (KOH, 10,4 g, 187 mmol) portionsweise hinzufügen und rühren, bis es vollständig aufgelöst ist.
(3) Geben Sie unter Rühren langsam tropfenweise Di-tert-butyldicarbonat (Boc2O) hinzu und halten Sie dabei die Reaktionstemperatur bei etwa 0 Grad.
(4) Nach dem Abtropfen die Reaktionslösung 30 Minuten lang bei 0 Grad weiterrühren.
(5) Anschließend 50 ml Wasser hinzufügen und 5 Stunden bei Raumtemperatur rühren.
Verdünnen Sie die im vorherigen Schritt erhaltene Reaktionslösung mit Ether (100 ml) und trennen Sie die Wasserschicht ab.
Waschen Sie die organische Schicht mit gesättigter Natriumbicarbonatlösung (NaHCO3, 2 x 40 ml), um restliche Säure zu entfernen.
Trocknen Sie die gewaschene organische Schicht mit wasserfreiem Natriumsulfat (Na2SO4), filtrieren Sie sie und konzentrieren Sie sie mit einem Rotationsverdampfer zur Trockne.
Lösen Sie Tetrahydrofuran (THF) im erhaltenen Konzentrat und stellen Sie es in ein Wasserbad mit konstanter Temperatur bei 0 Grad.
Fügen Sie Tetrabutylammoniumbisulfat (TBSA, 0,5 g, 10 Gew.-%) als Phasentransferkatalysator hinzu.
Geben Sie unter Rühren langsam eine gemischte Lösung aus Jodmethan (CH3I) und Dimethylsulfat (Me2SO4) hinzu und halten Sie die Reaktionstemperatur bei etwa 0 Grad.
Nach dem Abtropfen die Reaktionslösung 30 Minuten lang bei 0 Grad weiterrühren.
(1)
Nach 5-stündigem Rühren bei Raumtemperatur fügen Sie 20 %ige wässrige Ammoniumhydroxidlösung (20 ml) hinzu, um überschüssige Säure zu neutralisieren.
(2)
Verdünnen Sie die Reaktionslösung erneut mit Ether (100 ml) und trennen Sie die Wasserschicht ab.
(3)
Die organische Schicht wurde mit 1 M Kaliumhydrogensulfat (KHSO4)-Lösung auf einen pH-Wert von 1 angesäuert und mit Ethylacetat (2 × 200 ml) extrahiert.
(4)
Die organischen Schichten zusammenführen, mit wasserfreiem Natriumsulfat (Na2SO4) trocknen, filtrieren und mit einem Rotationsverdampfer zur Trockne konzentrieren.
Durch die oben genannten experimentellen Schritte und die entsprechenden chemischen Gleichungen können wir die Laborsynthesemethode des Produkts klar verstehen. Diese Methode basiert auf der Schutzreaktion und Methylierungsreaktion von Aminosäuren und durch präzise Durchführung und Kontrolle können hochreine Zielprodukte erhalten werden. Im praktischen Betrieb muss auf die Auswahl und Kontrolle der Reaktionsbedingungen geachtet werden, um die Effizienz und Sicherheit der Reaktion zu gewährleisten.
BOC-N-methyl-L-alain, englischer Name boc-N-methyl-L-alanin, CAS-Nummer 16948-16-6, Summenformel C9H17NO4, Molekulargewicht 203,2356, ist ein häufig verwendetes chemisches Zwischenprodukt. Darüber hinaus kann BOC-N-methyl-L-alanin nicht nur zur Proteinsynthese, sondern auch als Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel und Konservierungsmittel in der Lebensmittelindustrie, als pharmazeutischer Rohstoff in der pharmazeutischen Industrie und als mildes Tensid in der täglichen chemischen Industrie verwendet werden. Derzeit umfassen die Produktionsmethoden von BOC-N-methyl-L-alanin hauptsächlich chemische Synthese, Hydrolyseextraktion, enzymatische Umwandlung und mikrobielle Fermentation. Die Qualität von BOC-N-methyl-L-Alanin, das durch chemische Syntheseverfahren hergestellt wird, ist schlecht und der Produktionsprozess ist anfällig für Umweltverschmutzung; Das Hydrolyse-Extraktionsverfahren hat einen komplexen Produktionsprozess und ist nicht für die großtechnische und industrielle Produktion geeignet.
BOC-N-methyl-L-alanin kann als Zwischenprodukt für die Synthese umweltfreundlicher milder Aminosäuretenside verwendet werden. Im Vergleich zu herkömmlichen organischen chemischen Tensiden erzielen die synthetisierten Tenside nicht nur die gleiche Wirkung, sondern verfügen auch über starke Reinigungs-, Emulgierungs- und Penetrationsfähigkeiten, belasten die Umwelt nicht und verfügen über ausgezeichnete hautstraffende und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften. Sie sind für Säuglinge, Kleinkinder und empfindliche Haut für die menschliche Gesundheit geeignet. BOC-N-methyl-L-alanin kann zur Herstellung eines neuen Chelatbildners, Methylglycindiessigsäure (MGDA), verwendet werden, der den phosphorhaltigen Chelatbildner in neuen leistungsstarken umweltfreundlichen Reinigungsmitteln ersetzen kann. Es kann im Wasser auf natürliche Weise abgebaut werden, wodurch die negativen Auswirkungen herkömmlicher Phosphate auf die Umwelt und Schäden für die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden. BOC-N-methyl-L-alanin kann auch zur Synthese von Polyesteramiden verwendet werden, einem neuen biologisch abbaubaren Polymer, das zur Herstellung verschiedener Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften verwendet werden kann. BOC-N-methyl-L-alanin kann auch als Katalysator zur Katalyse von Aldolkondensationsreaktionen verwendet werden, und der Katalysator kann mehr als fünfmal wiederverwendet werden.
Vertriebskanal
Agenten und Distributoren
Neben dem direkten Kauf über Lieferanten oder E-{0}}Commerce-Plattformen können Kunden Produkte auch über Agenten und Händler beziehen. Diese Agenten und Händler haben in der Regel Kooperationsbeziehungen mit mehreren Lieferanten aufgebaut und bieten den Kunden eine größere Auswahl an Produkten und flexiblere Beschaffungslösungen.
Vorteile von Agenten:
Produktreichtum
Agenten vertreten in der Regel Produkte mehrerer Lieferanten und bieten Kunden so eine umfassendere Auswahl.
Preisnachlässe
Aufgrund des großen Einkaufsvolumens erhalten Makler häufig günstigere Preise und können den Kunden dadurch wettbewerbsfähigere Angebote unterbreiten.
Professioneller Service
Die Agenten verfügen über ein professionelles Verkaufsteam und ein technisches Support-Team, das den Kunden umfassende Dienstleistungen und Support bieten kann.
Vorschläge zur Auswahl eines Maklers:
Qualifikationsüberprüfung
Überprüfen Sie bei der Auswahl eines Maklers sorgfältig dessen Qualifikationen und seinen Ruf, um sicherzustellen, dass er über juristische Geschäftsqualifikationen und einen guten Ruf auf dem Markt verfügt.
Produktvergleich
Vergleichen Sie die Preise, Spezifikationen, Reinheit und andere von verschiedenen Anbietern bereitgestellte Informationen, um das Produkt mit der höchsten Kosten-effektivität auszuwählen.
Serviceunterstützung
Verstehen Sie die von Agenten bereitgestellte Serviceunterstützung, einschließlich technischer Unterstützung, Logistik und Vertrieb, Kundendienst usw.
BOC-N-methyl-L-alanin stellt ein zentrales Werkzeug in der Peptidchemie dar und schließt die Lücke zwischen synthetischer Flexibilität und biologischer Funktionalität. Seine Rolle bei der Verbesserung der Peptidstabilität, der Modulation der Aktivität und der Ermöglichung stereochemischer Kontrolle unterstreicht seine Bedeutung für die Arzneimittelforschung und Materialwissenschaft. Während Synthese- und Kostenherausforderungen bestehen bleiben, verspricht die laufende Forschung in den Bereichen grüne Chemie, fortschrittliche Technik und therapeutische Anwendungen, ihren Nutzen in den kommenden Jahrzehnten zu erweitern.
Da die Nachfrage nach präzisionsgefertigten Peptiden wächst, wird BOC-N-methyl-L-alanin weiterhin an der Spitze der Innovation stehen und Durchbrüche in der Medizin, Biotechnologie und darüber hinaus vorantreiben.
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