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N-Fmoc-N'-cbz-d-赖氨酸

发布时间:2025-08-10

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1. 分子结构

- 分子式为C29H30N2O6,分子量为502.56。

- 该化合物由一个D-赖氨酸分子组成,其中α-氨基和ε-氨基分别被芴甲氧羰基(Fmoc)和苄氧羰基(Cbz)保护。

2. 物理性质

- 外观为白色结晶固体。

- 密度为1.261±0.06 g/cm³(预测值)。

- 熔点范围在106-110℃之间。

- 沸点为751.2±60.0 °C(预测值)。

- 闪点为408.1°C。

- 折射率为1.603。

- 蒸汽压极低,为1.04E-23mmHg at 25°C。

- 水中溶解度低,Log S (ESOL)为-5.46,表明其在水中几乎不溶。

3. 化学性质

- 作为一种氨基酸衍生物,N-Fmoc-N'-Cbz-D-赖氨酸在化学反应中表现出特定的活性,特别是在固相合成技术中用于多肽的合成和修饰。

- 由于其结构中含有多个可反应的官能团,如氨基、羧基和保护基团,因此它可能参与多种化学反应,包括偶联、脱保护等。

4. 安全信息

- 在使用时应遵循实验室安全操作规程,避免接触皮肤和眼睛,以免造成刺激或损伤。

- 应妥善保存和处理该化合物,避免与其他化学品发生反应或泄露。

1. GHS分类

- Xi:刺激性物质。

2. 安全术语

- S22:切勿吸入粉尘。

- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。

3. 风险术语

- R36/38:刺激眼睛和皮肤。

4. 急救措施

- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸,用氧气或面罩施救。

- 皮肤接触:立即脱掉所有被污染的衣服,用大量肥皂和水清洗皮肤。

- 眼睛接触:用水彻底冲洗受感染的眼睛至少15分钟,并寻求医疗救助。

- 食入:不要诱导呕吐,保持休息状态,立即就医。

5. 消防措施

- 灭火介质:使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火器。

- 特殊危险性:在高温下可能分解,产生有毒烟雾。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:佩戴适当的防护服、防护眼镜和手套。

- 环境保护措施:防止化学品进入水体、下水道或地面上。

- 清理方法:小心扫起泄漏物,放入适当的容器中以待处理。

7. 操作处置与储存

- 操作注意事项:在通风良好的环境中操作,避免吸入粉尘。

- 储存条件:密封存放于干燥、阴凉处,远离火源和热源。

8. 废弃处置

- 废弃物性质:化学废物。

- 废弃处置方法:按照当地法规处理化学废物,避免污染环境。

9. 安全数据表(SDS)

- N-Fmoc-N'-Cbz-D-赖氨酸的安全数据表提供了详细的物理和化学特性、危害信息、急救措施等关键信息,供使用者参考。

1. 纯度

- 高纯度要求:N-Fmoc-N'-Cbz-D-赖氨酸作为一种高纯度的化学试剂,其纯度通常需要达到98%以上。这一高纯度标准确保了其在化学反应中的高效性和可靠性,避免了因杂质引起的副反应或产物污染。

- 检测方法:为了准确评估N-Fmoc-N'-Cbz-D-赖氨酸的纯度,常用的检测技术包括高效液相色谱法、气相色谱法以及质谱分析。这些方法能够精确地分离和鉴定样品中的主要成分和微量杂质,从而提供准确的纯度数据。

2. 外观

- 白色至类白色粉末:N-Fmoc-N'-Cbz-D-赖氨酸的标准外观为白色至类白色的粉末状固体,这表明产品具有良好的结晶性和纯度。任何颜色偏差或异物的出现都可能指示产品质量问题。

- 无异物:在质量控制过程中,对产品进行严格的外观检查是必要的,以确保没有可见的异物或杂质。任何异常的外观特征都应被视为潜在的质量问题,并需要进行进一步的分析。

3. 熔点

- 确定范围:N-Fmoc-N'-Cbz-D-赖氨酸的熔点是一个关键的物理参数,通常应在145-150°C的范围内。这个范围是根据多次实验和文献报道确定的,可以作为产品纯度的一个间接指标。

- 测量方法:熔点的测定通常使用差示扫描量热法或毛细管熔点仪进行。这些方法可以准确地确定样品的熔点,并且可以帮助识别可能的多晶型或溶剂化物的存在。熔点的一致性是评估批次间产品质量稳定性的重要参数。

4. 干燥失重

- 控制水分含量:N-Fmoc-N'-Cbz-D-赖氨酸的干燥失重量应小于等于1.0%,这一指标反映了产品中水分的含量。低水分含量有助于保持产品的稳定性和延长其储存寿命。

- 测试方法:干燥失重的测定通常通过热重分析或烘箱干燥法进行。这些方法可以定量地确定样品在加热过程中失去的水分或其他挥发性物质的重量,从而评估产品的干燥程度和纯度。

5. 旋光度

- 特定比旋光度:N-Fmoc-N'-Cbz-D-赖氨酸的旋光度是一个重要的光学活性参数,其特定的比旋光度值表明了产品的光学纯度和手性中心的完整性。

- 测量条件:旋光度的测量需要在严格控制的条件下进行,包括特定的溶剂、温度和光源波长。这些条件的标准化确保了测量结果的准确性和可重复性,是评估产品光学活性的关键步骤。

6. 元素分析

- 理论值对比:通过元素分析,可以确定N-Fmoc-N'-Cbz-D-赖氨酸中碳、氢、氮等元素的含量,并与理论计算值进行对比。这种对比可以验证产品的化学结构和纯度,确保每个元素的比例符合预期。

- 检测方法:元素分析通常采用燃烧法或色谱法进行。这些方法能够准确地测定样品中各元素的含量,并帮助识别可能存在的元素杂质或化学计量偏差。元素分析的结果对于确保产品的质量和一致性至关重要。

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