Glycine-N-Fmoc (¹³C₂, 99%; ¹⁵N, 99%) 是一种高纯度的稳定同位素标记氨基酸衍生物。其核心是N-芴甲氧羰基-甘氨酸(Fmoc-Gly-OH),特点是在甘氨酸的两个碳原子(¹³C₂) 和一个氮原子(¹⁵N) 上进行了稳定的同位素标记。
核心成分:Fmoc保护的甘氨酸(Fmoc-Gly-OH)。Fmoc(9-芴甲氧羰基)是一种标准氨基保护基,用于固相肽合成(SPPS)。
同位素标记:在甘氨酸的羧基和α-碳位点引入两个¹³C原子,在氨基位点引入一个¹⁵N原子。这种双标记(dual-labeling)模式,使其相对未标记的Fmoc-甘氨酸产生了+3 Da的独特质量位移(M+3)。
核心用途
固相肽合成(SPPS)的基石:这是其最主要、最直接的应用。Fmoc保护基使其能无缝应用于标准的Fmoc固相肽合成策略中,作为合成“积木”,在特定位置引入¹³C和¹⁵N标记。
作为质谱(MS)定量分析的“内标”:通过SPPS合成的同位素标记多肽,可进一步用作质谱(MS)定量分析的内标(Internal Standard)。
+3 Da质量位移的优势:在复杂生物样本(如血浆、细胞裂解液)的质谱分析中,+3 Da的质量位移能有效避免与内源性未标记肽段(M)及含天然¹³C同位素的肽段(M+1, M+2)发生信号重叠。这确保了定量分析的高保真度和准确性。
主要应用领域
定量蛋白质组学(Quantitative Proteomics):这是其最核心的应用。用于合成同位素标记的内标肽段,通过稳定同位素稀释-液相色谱-串联质谱法(SID-LC-MS/MS) 对生物样本中的目标蛋白进行绝对或相对定量。
生物大分子核磁共振(Biomolecular NMR):用于制备NMR样品,¹³C和¹⁵N的引入能显著增强NMR信号的灵敏度和分辨率,以解析蛋白质的三维结构、动态变化及分子间相互作用。
代谢组学(Metabolomics):作为内标或示踪剂,用于精确追踪和分析生物体内的代谢通路。
药物研发(Pharmaceutical Development):用于定量分析多肽药物在体内的浓度,研究其药代动力学(PK) 和代谢。也应用于病毒蛋白质组学,分析病毒蛋白的合成。
Glycine-N-Fmoc (¹³C₂, 99%; ¹⁵N, 99%) 是一个用于构建同位素标记多肽的 “精准积木” 。其核心价值在于作为Fmoc固相肽合成(SPPS)的关键砌块,能够将¹³C和¹⁵N的“质量标签”精准地引入目标多肽。这些标记多肽是定量蛋白质组学、结构生物学、药物研发等领域中进行高精度定量和结构解析的核心工具。










