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L-Alanyl-L-Glutamine

Acides aminés & dérivés pour la culture cellulaire

L-Alanyl-L-Glutamine

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

La L-Alanyl-L-Glutamine (CAS 39537-23-0) est un dipeptide stable composé d’alanine et de glutamine, fourni sous forme de poudre cristalline blanche ou presque blanche, avec une pureté ≥ 99 % et un poids moléculaire de 217,22 g/mol.
Contrairement à la glutamine libre, qui se dégrade rapidement en solution aqueuse, ce dipeptide présente une meilleure stabilité, ce qui en fait une source d’azote efficace et fiable dans les milieux de culture cellulaire. Elle est largement utilisée dans les milieux de bioproduction et de recherche pour soutenir le métabolisme cellulaire, la croissance et l’expression des protéines.
La L-Alanyl-L-Glutamine doit être conservée entre 2 et 8 °C dans des récipients hermétiques. Elle est conditionnée en fûts fibre de 25 kg et disponible avec une capacité de production régulière de 3 tonnes par mois

  • N° CAS: 39537-23-0
  • Formule moléculaire: C₈H₁₅N₃O₄
  • Pureté: ≥ 99 %
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  • Apparence Poudre cristalline blanche ou presque blanche
  • Poids moléculaire 217,22 g/mol
  • Densité 1,305 ± 0,06 g/cm³ (prévision)
  • Point d’ébullition 615 °C
  • Point de fusion 215 °C
  • Point d’éclair >110 °C (230 °F)
  • Conditionnement 25 kg / fût fibre
  • Conditions de stockage Hermétiquement fermé, entre 2–8 °C
  • Code douanier 2924199090
  • Nom du produit
    1. L-Alanyl-L-Glutamine
    2. (2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-oxopentanoïque acide
  • Capacité de production 3 tonnes / mois
  • Applications Composant pour milieux de culture cellulaire
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
Acide Boc-L-His(Trt)-1-aminocyclobutanecarboxylique
Acide Boc-L-His(Trt)-1-aminocyclobutanecarboxylique N° CAS: N/A
Ester α-tert-butyle de l’acide L-glutamique
Ester α-tert-butyle de l’acide L-glutamique N° CAS: 45120-30-7
Boc-His(Trt)-Aib-GIn(Trt)-Gly-OH
Boc-His(Trt)-Aib-GIn(Trt)-Gly-OH N° CAS: N/A
Boc-His(Trt)-Ala-Glu(OtBu)-Gly-OH
Boc-His(Trt)-Ala-Glu(OtBu)-Gly-OH N° CAS: 1418291-58-3
Fmoc-Thr(tBu)-Phe-OH
Fmoc-Thr(tBu)-Phe-OH N° CAS: 1962160-86-6
Fmoc-Gly-Ser[PSI(Me,Me)pro]-OH
Fmoc-Gly-Ser[PSI(Me,Me)pro]-OH N° CAS: 1095952-22-9
Fmoc-Tyr(tBu)-Ser(MeMe)pro-OH
Fmoc-Tyr(tBu)-Ser(MeMe)pro-OH N° CAS: 878797-09-2
Fmoc-N(HMB)-Gly-OH
Fmoc-N(HMB)-Gly-OH N° CAS: 148515-78-0
Fmoc-Ser(tBu)-Ser[Psi(Me,Me)Pro]-OH
Fmoc-Ser(tBu)-Ser[Psi(Me,Me)Pro]-OH N° CAS: 1000164-43-1
H-Gly-Pro-Hyp-OH
H-Gly-Pro-Hyp-OH N° CAS: 2239-67-0
Boc-His(Trt)-Ala-OH
Boc-His(Trt)-Ala-OH N° CAS: 1454254-70-6
Fmoc-L-Lys[C₂₀-OtBu-γ-Glu(OtBu)-AEEA]-OH
Fmoc-L-Lys[C₂₀-OtBu-γ-Glu(OtBu)-AEEA]-OH N° CAS: 2612237-97-3
Fmoc-Lys[γ-Glu(OtBu)-C₁₈-OtBu)]-OH
Fmoc-Lys[γ-Glu(OtBu)-C₁₈-OtBu)]-OH N° CAS: 1931109-48-6
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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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  • +86-13730848292
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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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