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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A60539-1mg | 精氨酰-甘氨酰-天冬氨酸 | ≥97.0% (HPLC) | 1mg | 59.00 | 59.00 |
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A60539-5mg | 精氨酰-甘氨酰-天冬氨酸 | ≥97.0% (HPLC) | 5mg | 208.00 | 208.00 |
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A60539-10mg | 精氨酰-甘氨酰-天冬氨酸 | ≥97.0% (HPLC) | 10mg | 342.00 | 342.00 |
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A60539-25mg | 精氨酰-甘氨酰-天冬氨酸 | ≥97.0% (HPLC) | 25mg | 650.00 | 650.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
RGD序列的化学性质主要包括以下几点:
1. 结构特点:RGD是由三个氨基酸组成的线性短肽,其结构相对简单。其中,精氨酸和天冬氨酸是带电的氨基酸,而甘氨酸是非极性的氨基酸。这种电荷分布使得RGD具有一定的亲水性和疏水性。
2. 稳定性:RGD序列在生理条件下相对稳定,不易被酶解或降解。然而,在某些情况下,如高温、强酸或强碱等条件下,RGD可能会发生水解或降解。
3. 生物活性:RGD序列的主要生物活性是通过与细胞表面的整合素受体结合来实现的。整合素是一类跨膜蛋白,它们在细胞黏附、迁移、增殖和分化等过程中发挥重要作用。RGD与整合素的结合可以调节这些生物学过程,从而影响细胞的行为。
4. 药物开发中的应用:由于RGD序列与整合素受体的高亲和力,它已被广泛应用于药物开发领域。例如,一些抗肿瘤药物通过将RGD与其他药物分子连接,可以提高药物对肿瘤细胞的靶向性,从而提高治疗效果并降低副作用。此外,RGD还可以用于制备组织工程支架材料,以促进细胞黏附和生长。
5. 其他应用:除了药物开发外,RGD还可用于生物传感器、诊断试剂等领域。例如,利用RGD与整合素的结合特性,可以设计一种高灵敏度的生物传感器,用于检测血液中的肿瘤标志物或其他生物
1. GHS分类
- 急性毒性:根据现有的数据,RGD肽被认为具有低急性毒性,通常不会引起严重的健康问题。
- 皮肤腐蚀/刺激:RGD肽对皮肤的刺激较小,但长时间或高浓度接触可能导致轻微刺激。
- 严重眼睛损伤/眼刺激:RGD肽对眼睛的刺激也较小,但仍需避免直接接触眼睛。
- 呼吸敏感:RGD肽不是呼吸敏感物质,但在粉尘或粉末形式下吸入可能引起呼吸道不适。
- 生殖细胞突变性:目前没有证据表明RGD肽具有生殖细胞突变性。
- 致癌性:RGD肽不被认为是致癌物质。
- 生殖毒性:目前没有证据表明RGD肽具有生殖毒性。
- 特异性靶器官系统毒性:在正常暴露条件下,RGD肽不会引起特异性靶器官系统毒性。
- 反复接触:长期或反复接触RGD肽可能引起轻微的皮肤或呼吸道刺激,但通常不会引起严重的健康问题。
2. 急救措施
- 吸入:如果吸入RGD肽粉尘或粉末,应迅速将患者转移到新鲜空气中,并保持呼吸道通畅。如有必要,进行人工呼吸或给予氧气治疗。
- 皮肤接触:立即用大量清水冲洗受污染的皮肤,至少15分钟,并去除被污染的衣物和鞋子。
- 眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗眼睛至少15分钟。如有必要,寻求医疗帮助。
- 食入:如果误食RGD肽,不要催吐。保持患者安静,并寻求医疗帮助。
3. 消防措施
- 灭火介质:对于RGD肽引起的火灾,可以使用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂进行扑灭。
- 特殊防护设备:消防人员应佩戴自给式呼吸器和全身防护服,以避免与RGD肽直接接触。
4. 泄漏应急处理
- 个人防护:在处理RGD肽泄漏时,应佩戴适当的个人防护装备,包括呼吸器、防护服、手套和护目镜。
- 环境保护措施:防止RGD肽进入下水道、河流或湖泊等水体中,以免对环境造成污染。
- 清理方法:使用惰性吸附材料(如活性炭)吸收泄漏的RGD肽,并将其置于适当的容器中进行处理。
5. 操作处置与储存
- 操作注意事项:在操作RGD肽时,应避免产生粉尘或气溶胶,并确保工作场所通风良好。避免与皮肤和眼睛直接接触,并穿戴适当的个人防护装备。
- 储存条件:RGD肽应储存在干燥、阴凉的地方,远离火源和热源。避免阳光直射和潮湿环境。
- 不相容的物质:RGD肽应与氧化剂、酸类和碱类等不相容的物质分开存放。
6. 废弃处置
- 废弃物性质:废弃的RGD肽应被视为有害废物进行处理。
- 废弃注意事项:在处理废弃的RGD肽时,应遵守当地的环保法规和规定。将其置于适当的容器中,并交由专业机构进行处理。
7. 安全数据表(SDS)
- RGD肽的安全数据表(SDS)提供了关于其物理化学性质、毒理学信息、生态学信息、运输信息、法规信息等方面的详细信息。在使用、储存和运输RGD肽时,应仔细阅读并遵循SDS中的建议和指导。
1. 纯度:RGD的纯度是指样品中目标分子的含量。通常,高纯度的RGD具有较高的生物活性和较低的副作用。纯度可以通过高效液相色谱(HPLC)等方法进行测定。
2. 结构:RGD的结构对于其功能至关重要。因此,需要通过核磁共振(NMR)、质谱(MS)等方法对RGD的结构进行鉴定和确认。
3. 稳定性:RGD的稳定性是指在一定条件下,如温度、pH值、光照等条件下,RGD的结构和功能保持不变的能力。稳定性可以通过加速稳定性试验等方法进行评估。
4. 生物活性:RGD的生物活性是指其在生物体内发挥作用的能力。这可以通过体外实验和体内实验来评估。例如,可以观察RGD对细胞黏附、迁移、增殖等过程的影响。
5. 安全性:RGD的安全性是指在使用RGD时,不会对人体产生不良副作用。这需要通过临床试验和毒性研究来评估。
6. 溶解度:RGD的溶解度是指在一定条件下,RGD在水中的溶解能力。这对于RGD的应用和给药方式具有重要意义。
7. 分子量:RGD的分子量是指其分子的大小。这可以通过质谱等方法进行测定。
8. 等电点:RGD的等电点是指其在水溶液中不带电荷的pH值。这可以通过电泳等方法进行测定。
9. 氨基酸组成:RGD的氨基酸组成是指其包含的氨基酸种类和比例。这可以通过氨基酸分析等方法进行测定。
10. 序列:RGD的序列是指其氨基酸的排列顺序。这可以通过测序等方法进行确认。
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