CAS 157675-61-1 EAK16-II (selbstassemblierendes Peptid)

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CAS 157675-61-1 EAK16-II (selbstassemblierendes Peptid)
Informationen
•Produktname: EAK16-II (selbstassemblierendes Peptid)
•CAS-Nr.: 157675-61-1
•Reihenfolge: Ac-Ala-Glu-Ala-Glu-Ala-Lys-Ala-Lys-A la-Glu-Ala-Glu-Ala-Lys-Ala-Lys-NH₂ (Ac-AEAEAKAKAEAEAKAK-NH₂), N-terminal acetyliert / C-terminal amidiert
•Länge: 16 Aminosäuren
•Summenformel: C₇₀H₁₂₁N₂₁O₂₅
•Molekulargewicht: 1656,84 Da
•Reinheit: HPLC größer oder gleich 95 %
Verwandte Dokumente: COA/MS/HPLC-Bericht, Leitfaden zur Peptidlöslichkeit und -lagerung
Produktklassifizierung
Arzneimittelabgabepeptide
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Beschreibung

Shanghai Sonyt Biotechnology Co., Ltd. ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von cas 157675-61-1 eak16-ii (selbstassemblierendes Peptid) in China und bietet auch kundenspezifischen Service. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem Cas 157675-61-1 eak16-ii (selbstassemblierendes Peptid) aus unserer Fabrik. Kontaktieren Sie uns für weitere Details.

 

Beschreibung EAK16-II (CAS: 157675-61-1) is a 16-amino acid self-assembling peptide with the sequence Ac-Ala-Glu-Ala-Glu-Ala-Lys-Ala-Lys-Ala-Glu-Ala-Glu-Ala-Lys-Ala-Lys-NH₂ (Ac-AEAEAKAKAEAEAKAK-NH₂), N-terminally acetylated and C-terminally amidated. EAK16-II is one of the earliest discovered self-assembling peptides, discovered and named by Shuguang Zhang's laboratory in the 1990s from a repeat sequence of the yeast protein zuotin; its name derives from its amino acid composition (E = glutamic acid, A = alanine, K = lysine) and peptide length (16 amino acids), with "II" indicating it as the second member of the EAK16 family. The sequence design of EAK16-II features typical ionic complementary characteristics: negatively charged glutamic acid (Glu, E) and positively charged lysine (Lys, K) are alternately arranged, interspersed with hydrophobic alanine (Ala, A), forming the AEAEAKAK repeat pattern. This alternating arrangement of charged and hydrophobic residues enables EAK16-II to self-assemble into stable β-sheet secondary structures in aqueous solution, and further assemble into nanofibers and hydrogels. Self-assembly mechanism of EAK16-II: (1) in deionized water, EAK16-II dissolves in a random coil form; (2) when exposed to physiological ionic strength (>20 mM NaCl, die normale Salzkonzentration in menschlichen Körperflüssigkeiten beträgt 154 mM), Ionen schirmen die elektrostatische Abstoßung zwischen Glutaminsäure und Lysin ab und lösen einen Konformationsübergang der Peptidkette von Random Coil zum --Faltblatt aus; (3) -Faltblatt-Peptidketten organisieren sich durch intermolekulare Wasserstoffbrückenbindungen und hydrophobe Wechselwirkungen selbst-zu Nanofasern mit Durchmessern von etwa 10-20 nm; (4) Nanofasern verweben sich weiter zu einer dreidimensionalen Netzwerkstruktur und verkapseln große Mengen an Wassermolekülen, um ein Hydrogel zu bilden. Hauptmerkmale und Anwendungen von EAK16-II: (1) Tissue-Engineering-Gerüste - EAK16-II-Hydrogele weisen eine gute Biokompatibilität und biologische Abbaubarkeit auf und können als 3D-Zellkulturgerüste dienen, die das Wachstum, die Differenzierung und die Geweberegeneration verschiedener Zellen (einschließlich Neuronen, Hepatozyten, Chondrozyten usw.) unterstützen; (2) Wirkstofftransportträger - Hydrogele können niedermolekulare Arzneimittel, Peptide, Proteine ​​und Nukleinsäuren zur kontrollierten Freisetzung einkapseln; (3) Wundheilung und Gewebereparatur - Hydrogele können als Wundauflagen zur Förderung der Gewebereparatur dienen; (4) 3D-Zellkultur und Organoidkultur - Bereitstellung einer 3D-Mikroumgebung für Zellen, die die extrazelluläre In-vivo-Matrix nachahmt; (5) Modifikation der Biomaterialoberfläche - Verbesserung der Zelladhäsion und Biokompatibilität auf Biomaterialoberflächen. Die mechanische Festigkeit und Gelierungsrate von EAK16-II-Hydrogeln kann durch Peptidkonzentration, Ionenstärke und pH-Wert angepasst werden. N-terminale Acetylierung und C-terminale Amidierung eliminieren terminale Ladungen und verbessern so die Selbstorganisationseffizienz und Stabilität des Peptids.

 

Tabelle mit grundlegenden Produktinformationen

 

Englischer Produktstandardname Produktabkürzung/Alias Funktions-Tags (durch Komma-getrennt) Kernstruktur Molekulare Formel Exakte Masse (Da) Durchschnittliches MW (Da) Salzform Länge (aa)
EAK16-II EAK16-II selbst-assemblierendes Peptid; ionisches komplementäres Blattpeptid Selbst-organisierendes Hydrogel, Gerüst für Gewebezüchtung, 3D-Zellkultur, Biomaterial Klassisches ionisches komplementäres 16-mer bestehend aus sich wiederholenden Ala-Glu-Ala-Lys-Sequenzen; self-assembliert durch elektrostatische Komplementarität und Wasserstoffbrückenbindung bei physiologischer Salzkonzentration zu einem Nanofaser-Hydrogel C₆₄H₁₁₃N₂₁O₂₅ 1556.82 ~1557.9 Acetat 16

 

Physikalisch-chemische Löslichkeits- und Lagerungsparameter

 

Produktcode Aussehen Langzeitlagerung- Kurzfristige-Speicherung Lösungsstabilität Stabilität des festen Pulvers
PEP-EAK16 Weißes Pulver Bei -20 Grad, verschlossen, trocken und vor Licht geschützt lagern. Aliquot zur Aufbewahrung. 1 Monat bei 2–8 Grad im versiegelten, trockenen Zustand stabil; Stabil für den Versand bei Umgebungstemperatur. Stabil für 7 Tage bei 4 Grad. Löslich in verdünnter Essigsäure und entionisiertem Wasser. Ionisches komplementäres selbst-assemblierendes Peptid; löslich und stabil unter sauren Bedingungen mit niedrigem Salzgehalt. Bei physiologischer Salzkonzentration und neutralem pH-Wert baut es sich schnell selbst-zu einem -Faltblatt-Hydrogel zusammen. Vermeiden Sie die Zubereitung und Lagerung in Lösungen mit hohem Salzgehalt. Bei -20 Grad, trocken und lichtgeschützt 2 Jahre haltbar.

Funktionsbeschreibung

 

Produktcode Frontend-Kurzzusammenfassung (zur Anzeige der Suchliste) Detaillierte Beschreibung der biologischen Funktion Anwendbare Forschungsbereiche (durch Komma-getrennt) Ziele / Wege
PEP-EAK16 EAK16-II ionisches, komplementäres, selbst-assemblierendes Peptid bildet ein Blatt-Hydrogel-Gerüst EAK16-II ist ein klassisches ionisches komplementäres selbst-assemblierendes Peptid, das aus abwechselnd negativ geladener Glutaminsäure, positiv geladenem Lysin und hydrophobem Alanin besteht. Es löst sich unter -Salzbedingungen auf und setzt sich bei physiologischer Salzkonzentration über elektrostatische Komplementarität, Wasserstoffbrückenbindungen und hydrophobe Wechselwirkungen spontan zu Nanofasern und dann zu dreidimensionalen porösen Hydrogelgerüsten zusammen, wodurch die Zelladhäsion und das Zellwachstum unterstützt werden. Tissue Engineering und regenerative Medizin, 3D-Zellkultur, Biomaterial-Hydrogele, Träger mit kontrollierter Arzneimittelfreisetzung, supramolekulare Selbstorganisation Ionische komplementäre elektrostatische Wechselwirkung; -Blatt-Sekundärstruktur; Selbstorganisationsweg-von Nanofasern

 

 

 

 

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