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专注多肽 服务科研
编号:636402
CAS号:
三字母:H2N-Gln-Ile-Pro-Met-Leu-Arg-Leu-OH
描 述:QIPMLRL - 酰胺是一种富含疏水和碱性残基的七肽,可产生两亲性相互作用。酰胺化稳定 C 端并影响折叠。序列支持类似螺旋的结构,适用于受体结合探究。研究人员将其用于表位定位和蛋白质与多肽识别研究。
编号:636403
CAS号:
三字母:H2N-Ser-Met-Ser-Met-Leu-Arg-Leu-OH
描 述:SMSMLRL - 酰胺是一种短酰胺化多肽,具有疏水和碱性残基,有助于形成紧凑的二级结构。其序列作为模型用于研究氨基酸驱动的折叠和多肽与膜相互作用。C 端酰胺化提高构象稳定性。研究人员将其用于评估多肽工程中最小基序的贡献。
编号:636404
CAS号:
三字母:H2N-Gly-Trp-Ser-Met-Leu-Arg-Leu-OH
描 述:Myomodulin-C 是一种软体动物神经调控多肽,可调节突触强度和肌肉活性。其 RFamide 样 C 端支持与特定 G 蛋白偶联受体的结合。研究人员用它探究亚型依赖性对中枢模式发生器的调控。该多肽有助于 Myomodulin 家族信号的比较分析。
编号:636405
CAS号:
三字母:H2N-Gly-Gly-Ser-Leu-Asp-Ala-Leu-Arg-Ser-Gly-His-Gln-Val-Pro-Met-Leu-Arg-Ala-OH
描 述:MMG2-Dpa 是一种人工合成多肽类似物,常用于结构模拟和受体结合动力学研究。其引入非经典残基支持空间位阻和电子效应评估。研究人员用它构建拟肽行为模型。该多肽有助于优化构效关系。
编号:636406
CAS号:
三字母:H2N-Ala-Val-Ala-Leu-Pro-Arg-Ile-OH
描 述:MMG2-DPd 是一种设计多肽变体,含有可调节构象偏向的非经典取代基。其结构支持拟肽优化和结构模拟研究。研究人员用它探究疏水和静电相互作用。该分子有助于高精度构效探索。
编号:636407
CAS号:
三字母:H2N-Ala-Val-Pro-Arg-Pro-Arg-Ile-OH
描 述:MMG2-DPf 是一种人工合成多肽类似物,引入非经典残基以调节构象。其结构支持空间位阻和电子效应对结合贡献的高分辨率研究。研究人员将其用于基于构效关系的优化。该多肽有助于定制拟肽的建模。
编号:636408
CAS号:
三字母:H2N-Tyr-Lys-Arg-Cys-His-Lys-Lys-Glu-Gly-His-Cys-Phe-Pro-Lys-Thr-Val-Ile-Cys-Leu-Pro-Pro-Ser-Ser-Asp-Phe-Gly-Lys-Met-Asp-Cys-Arg-Trp-Lys-Trp-Lys-Cys-Cys-Lys-Lys-Gly-Ser-Val-Asn-OH
描 述:肌毒素 - 1 是一种蛇毒多肽,通过两亲性相互作用破坏肌细胞膜。其结构支持肌坏死机制和脂质双分子层扰动研究。研究人员用它探究成孔和多肽诱导的膜曲率变化。该多肽有助于理解毒液来源的裂解策略。
编号:636409
CAS号:
三字母:H2N-Tyr-Lys-Arg-Cys-His-Lys-Lys-Glu-Gly-His-Cys-Phe-Pro-Lys-Thr-Val-Ile-Cys-Leu-Pro-Pro-Ser-Ser-Asp-Phe-Gly-Lys-Met-Asp-Cys-Arg-Trp-Lys-Trp-Lys-Cys-Cys-Lys-Lys-Gly-Ser-Val-Asn-Asn-Ala-OH
描 述:肌毒素 - 2 是一种蛇毒多肽,具有强效膜破坏活性。其两亲性组装支持脂质双分子层插入研究。研究人员用它评估肌坏死通路和多肽诱导的曲率效应。该多肽有助于毒素学和生物物理建模。
编号:636410
CAS号:
三字母:H2N-Lys-Ala-Ser-Ser-Ser-Ala-Pro-Lys-Gly-Trp-Thr-His-His-Gly-Ser-Arg-Phe-Thr-Phe-His-Arg-Gly-Ser-Met-OH
描 述:肌毒素 TmC4-47.2 是一种蛇毒多肽,通过两亲性插入扰动肌细胞膜。其序列支持成孔、离子失衡和膜曲率研究。研究人员用它探究毒液诱导肌坏死的机制。该多肽有助于膜活性毒素的结构分析。
编号:636411
CAS号:
三字母:H2N-His-Ser-His-Ala-Cys-Thr-Ser-Tyr-Trp-Cys-Gly-Lys-Phe-Cys-Gly-Thr-Ala-Ser-Cys-Thr-His-Tyr-Leu-Cys-Arg-Val-Leu-His-Pro-Gly-Lys-Met-Cys-Ala-Cys-Val-His-Cys-Ser-Arg-OH
描 述:Myticin-A 是一种源自贻贝的抗菌肽,富含半胱氨酸残基,形成二硫键稳定的环。其结构支持与微生物膜和细胞壁的强效相互作用。研究人员用它探究海洋天然免疫和多肽在盐环境中的稳定性。该多肽有助于无脊椎动物宿主防御分子的比较研究。





