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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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A10565-25g | N-叔丁氧羰基-N'-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸 | ≥98.0% | 25g | 258.00 | 258.00 |
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A10565-100g | N-叔丁氧羰基-N'-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸 | ≥98.0% | 100g | 839.00 | 839.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
1. 结构特点:该化合物由L-赖氨酸骨架构成,其中α-氨基(-NH2)和ε-氨基分别被叔丁氧羰基(Boc)和2-氯苄氧羰基(Cl-C6H4CH2OCO)保护。这种双重保护策略旨在在合成过程中保护氨基,防止不必要的反应发生。
2. 溶解性与稳定性:作为一种氨基酸衍生物,N-叔丁氧羰基-N'-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸可能具有一定的水溶性和有机溶剂溶解性,但具体溶解性需根据实验条件确定。在适当的储存条件下,该化合物应保持稳定,但应避免暴露于潮湿、高温或强光下,以防止分解或变质。
3. 化学反应性:由于存在两个活性的氨基保护基团,该化合物在有机合成中常作为中间体使用。通过选择性地去除这些保护基团,可以暴露出赖氨酸的两个氨基,从而允许进一步的化学反应。例如,在多肽合成中,可以通过特定的脱保护步骤将这两个氨基释放出来,以便与其他氨基酸或试剂进行偶联反应。
4. 应用:N-叔丁氧羰基-N'-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸及其类似物在医药、农药和材料科学等领域具有广泛的应用前景。它们可以作为药物分子的构建块,用于合成具有特定生物活性的化合物。此外,这些化合物还可以用作催化剂或配体的前体,参与各种催化反应。
5. 安全性:处理此类化合物时,应遵循基本的实验室安全操作规程,包括佩戴适当的个人防护装备(如实验服、手套和护目镜),以及在通风良好的环境中操作。由于化合物中含有氯原子和其他潜在的有害基团,因此应避免直接接触皮肤和眼睛,并确保在处理后彻底清洁工作
GHS分类
1. 急性毒性:
- 根据GHS分类标准,化合物的急性毒性通常通过口服、皮肤或吸入途径来评估。对于N-叔丁氧羰基-N'-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸,由于缺乏具体的实验数据,难以直接判断其急性毒性类别。但考虑到其结构中含有氯原子和多个羰基,可能具有一定的毒性。
2. 皮肤腐蚀/刺激:
- 该化合物可能对皮肤有腐蚀性或刺激性,特别是如果接触到高浓度或长时间接触时。因此,可能需要归类为皮肤腐蚀/刺激物。
3. 严重眼损伤/眼刺激:
- 如果该化合物能够进入眼睛并引起严重损伤或刺激,它可能需要被归类为严重眼损伤/眼刺激物。这取决于化合物的具体性质和实验数据。
4. 呼吸或皮肤过敏:
- 某些化学物质可能引起呼吸系统或皮肤过敏反应。虽然N-叔丁氧羰基-N'-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸的具体过敏性尚未明确,但不能完全排除这种可能性。
5. 生殖细胞致突变性:
- 致突变性是指化合物能够诱导遗传物质发生永久性改变的能力。对于该化合物,需要具体的遗传毒性测试来确定其是否具有致突变性。
6. 致癌性:
- 致癌性是指化合物能够增加癌症发生风险的能力。同样,需要长期的动物研究和人类流行病学数据来评估该化合物的致癌性。
7. 生殖毒性:
- 生殖毒性是指化合物对生殖系统产生不良影响的能力。对于该化合物,需要具体的生殖毒性测试来确定其是否具有生殖毒性。
8. 特异性靶器官系统毒性——一次性接触:
- 这指的是化合物在单次接触后对特定器官系统产生的毒性作用。对于该化合物,需要具体的毒理学数据来评估其是否具有此类毒性。
9. 特异性靶器官系统毒性——反复接触:
- 与一次性接触不同,反复接触可能导致化合物在体内积累并产生毒性作用。同样,需要毒理学数据来评估该化合物的反复接触毒性。
安全术语
* 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
* 操作后彻底清洗身体接触部位。
* 受沾染的工作服不得带出工作场地。
* 得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。
* 按要求使用个人防护装备。
* 避免释放到环境中。参考特别说明/安全数据表处理处置内装物。
风险术语
* 吸入有害。可能引起呼吸道刺激,如咳嗽和呼吸短促,大量口服可能致命。
急救措施
* 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
* 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,并就医。
* 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如有必要进行人工呼吸,并就医。
* 食入:禁止催吐,给饮牛奶或蛋清,并立即就医。
消防措施
* 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,以免引起可燃性液体的飞溅或使火势扩散。
泄漏应急处理
* 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩(全面罩)或防毒面具,穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
* 用焚烧法处置,焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。
安全数据表(SDS)
* SDS是一份详细描述化学品性质的文件,包括物理和化学特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息等。对于N-叔丁氧羰基-N'-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸,应查阅其最新的SDS以获取详细信息。
1. 纯度:这是衡量化合物中目标成分含量的一个重要指标。对于N-叔丁氧羰基-N'-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸,高纯度意味着化合物中的杂质较少,这有助于确保其在后续应用中的性能和稳定性。
2. 熔点:熔点是固体化合物开始熔化的温度。对于这种化合物,其熔点是一个重要的物理性质,因为它可以帮助确定化合物的纯度和热稳定性。
3. 溶解性:溶解性是指化合物在特定溶剂中的溶解能力。对于N-叔丁氧羰基-N'-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸,了解其在不同溶剂中的溶解性对于其在合成、纯化和应用过程中的表现至关重要。
4. 光学纯度:由于该化合物包含一个或多个手性中心,因此其光学纯度(即对映体纯度)也是一个重要的质量指标。高光学纯度意味着化合物中目标对映体的含量较高,这对于其在生物活性和药物应用中的效果至关重要。
5. 水分含量:水分含量是指化合物中水分的比例。对于易吸湿或对水分敏感的化合物,控制水分含量对于保持其稳定性和延长保质期至关重要。
6. 重金属含量:重金属含量是指化合物中重金属元素的含量。对于医药中间体和原料药,控制重金属含量以确保产品的安全性和合规性。
7. 微生物限度:微生物限度是指化合物中微生物(如细菌、霉菌等)的数量。对于医药级产品,控制微生物限度以确保产品的无菌性和安全性。
8. 粒度分布:如果该化合物以固体形式存在,粒度分布也是一个需要考虑的质量指标。粒度分布影响化合物的溶解速度、流动性和可压性等性质。
9. 稳定性:稳定性是指化合物在一定条件下保持其化学性质不变的能力。对于N-叔丁氧羰基-N'-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸,了解其在不同温度、湿度和光照条件下的稳定性对于其储存和应用至关重要。
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