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L-Alanyl-L-tyrosine

Acides aminés & dérivés pour la culture cellulaire

L-Alanyl-L-tyrosine

Utilisée dans les milieux de culture pour soutenir la croissance et la prolifération cellulaires

La L-Alanyl-L-tyrosine (CAS 3061-88-9) est un dipeptide combinant l’alanine et la tyrosine, utilisé pour soutenir la croissance cellulaire dans des environnements nécessitant un contrôle précis des acides aminés. Elle se présente sous forme de poudre cristalline blanche, avec un poids moléculaire de 252,27 g/mol et une pureté ≥ 99 %.
Ce composé joue un rôle essentiel dans les milieux chimiquement définis en fournissant la tyrosine sous une forme plus soluble et plus stable que l’acide aminé libre. Il est particulièrement utile pour les systèmes de culture cellulaire exigeant cohérence et performance élevée en synthèse protéique.
Pour préserver sa qualité et sa stabilité, la L-Alanyl-L-tyrosine doit être stockée à –20 °C dans des contenants hermétiques. Elle est disponible en fûts fibre de 25 kg, avec une capacité de production de 3 tonnes par mois, répondant aussi bien aux besoins de la recherche qu’aux exigences industrielles.

  • N° CAS: 3061-88-9
  • Formule moléculaire: C₁₂H₁₆N₂O₄
  • Pureté: ≥ 99 %
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  • Apparence Poudre cristalline blanche
  • Poids moléculaire 252,27 g/mol
  • Densité 1,3 ± 0,1 g/cm³
  • Point d’ébullition 558,0 ± 50,0 °C à 760 mmHg
  • Point de fusion 238–240 °C (décomposition)
  • Point d’éclair 291,2 ± 30,1 °C
  • Conditionnement 25 kg / fût fibre
  • Code douanier 2924299090
  • Conditions de stockage –20 °C, dans des contenants hermétiques
  • Nom du produit
    1. L-Alanyl-L-Tyrosine
    2. H-Ala-Tyr-OH
    3. (2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque acide
  • Capacité de production 3 tonnes / mois
  • Applications Milieux de culture cellulaire (chimiquement définis), matière première pour API
Acides aminés & dérivés pour la culture cellulaire
Acides aminés & dérivés pour la culture cellulaire
Acides aminés & dérivés pour la culture cellulaire
  • ACIDES AMINÉS ASSOCIÉS
  • AUTRES
Nom du produit
N° CAS
  • L-Tyrosine 60-18-4
  • Sel disodique de L-Tyrosine 122666-87-9
  • N-Acétyl-L-tryptophane 1218-34-4
  • N-Acétyl-DL-tryptophane 87-32-1
  • L-Cystine dichlorhydrate 30925-07-6
  • Sel disodique monohydraté de L-Cystine 199329-53-8
  • L-Cystéine S-sulfate de sodium 150465-29-5
  • Sel disodique de Phospho-L-tyrosine 1610350-91-8
  • Sel monosodique monohydraté de l’acide L-aspartique 323194-76-9
  • Glycylglycine 556-50-3
  • Triglycine 139-13-9
Nom du produit
N° CAS
  • Ala-Ala-Ala 5874-90-8
  • L-Alanyl-L-cystine 115888-13-6
  • L-Alanyl-L-tyrosine 3061-88-9
  • Glycyl-L-tyrosine 658-79-7
  • Glycyl-L-tyrosine dihydrate 39630-46-1
  • L-Alanyl-L-Glutamine 39537-23-0
  • L-Carnosine 305-84-0
  • Glycyl-L-glutamine monohydraté 13115-71-4
  • N,N'-Di-L-lysyl-L-cystine dihydrochloride 2920735-07-3
  • Acide α-cétoglutarique 328-50-7
Fmoc-Ser(tBu)-Gly-OH
Fmoc-Ser(tBu)-Gly-OH N° CAS: 81672-17-5
Fmoc-L-Lys[C₂₀-OtBu-γ-Glu(OtBu)-AEEA-AEEA]-OH
Fmoc-L-Lys[C₂₀-OtBu-γ-Glu(OtBu)-AEEA-AEEA]-OH N° CAS: 2915356-76-0
tBuO-C₂₀-γ-Glu(AEEA-AEEA-OSu)-OtBu
tBuO-C₂₀-γ-Glu(AEEA-AEEA-OSu)-OtBu N° CAS: 1118767-17-1
C₂₀-OtBu-γ-Glu(OtBu)-AEEA-AEEA-OH
C₂₀-OtBu-γ-Glu(OtBu)-AEEA-AEEA-OH N° CAS: 1188328-37-1
C₂₀-γ-Glu(AEEA-AEEA-OSu)-OH
C₂₀-γ-Glu(AEEA-AEEA-OSu)-OH N° CAS: 1188328-38-2
Boc-Tyr(tBu)-Aib-OH
Boc-Tyr(tBu)-Aib-OH N° CAS: 2639221-78-4
Fmoc-Ile-Aib-OH
Fmoc-Ile-Aib-OH N° CAS: 2171139-20-9
Boc-Tyr(tBu)-Aib-Glu(OtBu)-Gly-OH
Boc-Tyr(tBu)-Aib-Glu(OtBu)-Gly-OH N° CAS: 2682040-93-1
Fmoc-Ala-Pro-OH
Fmoc-Ala-Pro-OH N° CAS: 186023-44-9
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Nous sommes là pour répondre à vos besoins en dérivés et acides aminés destinés à la culture cellulaire et à la synthèse peptidique.

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  • Sherry Wu
  • +86-13730848292
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Pourquoi la L-Alanyl-L-tyrosine est-elle utilisée dans les milieux chimiquement définis ?

Ce dipeptide fournit une source de tyrosine plus stable et plus soluble, souvent limitée dans les formulations classiques en raison de problèmes de solubilité. Il permet de maintenir une disponibilité constante en acides aminés, soutient une synthèse protéique efficace et améliore la croissance cellulaire dans des environnements de culture strictement contrôlés.

Quel rôle jouent les acides aminés dans les milieux de culture ?

Les acides aminés sont des blocs de construction essentiels pour la synthèse des protéines et agissent comme intermédiaires clés dans de nombreuses voies métaboliques. En culture cellulaire, ils sont vitaux pour stimuler la croissance, soutenir la division cellulaire et maintenir l’homéostasie. Un apport adéquat en acides aminés assure une forte viabilité, accélère la prolifération et améliore la reproductibilité des expériences.

Comment la glycylglycine (un dipeptide) est-elle utilisée dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique ?

La glycylglycine est couramment utilisée pour :

  • Favoriser l’absorption des acides aminés dans les milieux de culture
  • Contribuer à la formulation de produits médicaux et nutritionnels spécialisés
  • Servir de substrat dans les tests enzymatiques de l’activité dipeptidase
  • Agir comme amplificateur d’absorption dans les systèmes de délivrance orale de médicaments afin d’améliorer la biodisponibilité

Pourquoi le sel sodique de la S-sulfo-L-cystéine est-il ajouté aux milieux de culture cellulaire de mammifères ?

Ce dérivé d’acide aminé est choisi pour son excellente solubilité à pH neutre, ce qui le rend adapté aux stratégies d’alimentation lors de cultures à haute densité. Il minimise les variations locales de pH et évite le stress thermique lors des ajustements tampons. Son utilisation améliore l’efficacité de la préparation des milieux et soutient une expression protéique plus élevée dans les systèmes recombinants.

Quels acides aminés sont bénéfiques pour le soutien hépatique ?

  • Les acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) favorisent la régénération hépatique et aident à gérer les symptômes de l’encéphalopathie hépatique.
  • La glutamine soutient la fonction de barrière intestinale et le métabolisme des acides aminés.
  • L’arginine aide à détoxifier l’ammoniac via le cycle de l’urée.
    Si vous recherchez une formulation pour améliorer la fonction hépatique, n’hésitez pas à contacter nos spécialistes pour des conseils personnalisés.

Comment améliorer le taux de croissance et la survie cellulaire en culture ?

La supplémentation du milieu avec de la L-Tyrosine aide à réduire le stress oxydatif et favorise une croissance cellulaire plus saine. Elle est particulièrement importante dans les milieux sans sérum ou chimiquement définis et est largement utilisée pour la production d’anticorps monoclonaux, notamment avec les cellules CHO et hybridomes.

Quel impact les acides aminés ont-ils sur le comportement des cellules de mammifères ?

Au-delà de la synthèse protéique, les acides aminés participent à la transduction du signal, au maintien de l’intégrité membranaire et aux mécanismes de défense cellulaire. Leur destinée métabolique influence l’équilibre énergétique, l’état redox et la synthèse de composants cellulaires essentiels, affectant directement la santé, la productivité et l’adaptabilité des cellules.

Quel est le rôle de la L-Tyrosine dans la culture des cellules CHO ?

La L-Tyrosine joue un rôle clé dans la synthèse des protéines structurelles et des enzymes. Dans les milieux pour cellules CHO, elle favorise la production de biomasse et soutient une croissance robuste, ce qui en fait un supplément essentiel dans la fabrication biopharmaceutique où des rendements constants sont requis.

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