1. 基本信息
2. 结构信息
若 M1145 属于多肽类,其一级结构由特定的氨基酸排列而成,不同氨基酸的侧链基团(极性、非极性、酸性、碱性)影响多肽的溶解性、电荷性质以及与其他分子的相互作用。二级结构可能包含 α - 螺旋、β - 折叠、β - 转角或无规卷曲等,形成情况与氨基酸序列中的特殊氨基酸(如脯氨酸、甘氨酸)以及氨基酸间的氢键、疏水作用等相关。三级结构层面,多肽链进一步折叠成特定三维构象,可能存在结构域用于与受体或其他靶点特异性结合。三氟乙酸盐修饰在多肽的氨基端或羧基端,以增加其在极性溶剂中的溶解性。
若 M1145 是小分子化合物,其结构由碳、氢、氧、氮等原子构成特定官能团(如羟基、羧基、氨基、羰基等),这些官能团决定其化学性质和生物活性。分子的立体化学结构(如手性中心、顺反异构等)也会对其活性和作用方式产生影响。
3. 作用机理及研究进展
由于缺乏直接研究,M1145 TFA 的作用机理需结合类似结构或编号规则的物质进行推测。若为多肽类,可能参与细胞间的信号传递,通过与细胞膜表面受体结合,激活下游信号通路;也可能具有抗菌、抗病毒等活性,与病原体的细胞膜或关键蛋白相互作用。若为小分子化合物,可能作为酶抑制剂,与酶的活性中心结合抑制催化活性,进而影响相关代谢途径;或者作为受体激动剂或拮抗剂,调节受体介导的生理过程。目前尚无关于 M1145 TFA 的直接研究进展报道,但在类似内部编号物质或三氟乙酸盐修饰化合物的研究中,其研发和应用可为推测 M1145 TFA 的潜在功能提供方向 。
4. 溶解保存
5. 相关物质
6. 相关文献
[1] Greenstein J P, Winitz M. Chemistry of the Amino Acids[M]. John Wiley & Sons, 1961.
[2] Smith B D. Organic Synthesis: Theory and Applications[M]. CRC Press, 2016.
[3] Larock R C. Comprehensive Organic Transformations: A Guide to Functional Group Preparations[M]. John Wiley & Sons, 2010.
[4] March J, Smith M B. March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure[M]. John Wiley & Sons, 2013.
[5] Vogel A I. Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry: Including Qualitative Organic Analysis[M]. Pearson Education, 2008.
产品信息来源:楚肽生物
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