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| Descripción | La nona-L-arginina TFA cíclica es un péptido cíclico que penetra en las células-formado por la ciclación del enlace peptídico de cabeza-a-cola de 9 residuos de L-arginina, proporcionado como una sal de ácido trifluoroacético (TFA). La nona-arginina lineal (R9) es un péptido de penetración celular-clásico, pero su estructura lineal es susceptible a la degradación proteolítica y tiene una eficiencia de absorción celular limitada. La ciclación es una estrategia común para mejorar la estabilidad y la conformación de los péptidos: la nona-arginina cíclica tiene una conformación espacial más compacta, lo que permite que los grupos guanidinio de las cadenas laterales de la arginina se distribuyan de manera más uniforme en el espacio, lo que mejora la unión cooperativa multivalente a los componentes aniónicos de la membrana; simultáneamente, la estructura cíclica elimina los extremos N- y C- libres, aumentando significativamente la resistencia a las aminopeptidasas y carboxipeptidasas y extendiendo la vida media-in vivo. Los estudios han demostrado que la nona-arginina cíclica exhibe tasas de translocación celular más rápidas y una mayor acumulación intracelular que su contraparte lineal, suministrando de manera eficiente proteínas, ácidos nucleicos, nanopartículas y fármacos de moléculas pequeñas a las células. La nona-arginina cíclica tiene amplias aplicaciones en neurociencia (neuroprotección), terapia génica, administración de fármacos e imágenes celulares. |
Tabla de información básica del producto
| Nombre estándar | Alias | No. CAS | Etiquetas de funciones principales | Tipo de estructura | Fórmula molecular | Masa exacta (Da) | Forma de sal | Longitud de la secuencia |
| AGT cíclicos de nona-L-arginina | AGT nona-arginina cíclico; CPP R9 cíclico | - | Penetración celular, circulación larga -resistente a enzimas, suministro de ácido nucleico | Péptido cíclico catiónico de cabeza-a-cola | C₅₄H₁₀₈N₃₆O₉ | 1428.87 (péptido libre) | Trifluoroacetato (TFA) | 9 (nonapéptido cíclico) |
Solubilidad fisicoquímica y parámetros de almacenamiento
| Código de producto | Apariencia | Almacenamiento-a largo plazo | Almacenamiento-a corto plazo | Estabilidad de la solución | Estabilidad del polvo sólido |
| PEP-CNR009 | polvo blanco | Almacenar a -20 grados, sellado, seco y protegido de la luz. Alicuota para almacenamiento. | Estable durante 1 mes entre 2 y 8 grados en condiciones secas y selladas; estable para el envío a temperatura ambiente. | Estable durante 7 días a 4 grados. La sal de TFA es libremente soluble en agua, ácido acético diluido y tampones ácidos. La estructura cíclica mejora significativamente la resistencia a las proteasas con una mejor estabilidad en un amplio rango de pH que los péptidos lineales. | Estable durante 2 años a -20 grados, seco y protegido de la luz. |
Descripción funcional
| Código de producto | Resumen breve de la interfaz (para mostrar la lista de búsqueda) | Descripción detallada de la función biológica | Áreas de investigación aplicables (separadas por comas-) | Objetivos / Caminos |
| PEP-CNR009 | Nona-arginina TFA cíclica con ciclación-estabilidad mejorada para una entrega celular eficiente | La nona-arginina cíclica es un péptido catiónico cíclico-que penetra en las células formado por la ciclación de cabeza-a-nueve argininas. En comparación con la nona-arginina lineal, la conformación cíclica mejora significativamente la resistencia a las proteasas y la estabilidad del suero, prolongando el tiempo de circulación in vivo. La fuerte estructura cargada positivamente se une y penetra de manera eficiente en las membranas celulares, condensa y entrega ADN plasmídico y ARNip a las células con alta eficiencia de transfección y baja citotoxicidad, adecuada para terapia génica e investigación de administración in vivo. | Transfección genética y terapia génica, administración de fármacos in vivo, tecnología CPP, péptido modificado resistente a enzimas, desarrollo de fármacos de ácido nucleico | bicapa de fosfolípidos; ciclación-resistencia a proteasas mejorada; Condensación de ácidos nucleicos y entrega transmembrana. |
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