[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"dispatch-exceptions":3,"glossary-tfa":6},{"skip":4,"extra":5},[],[],{"id":7,"slug":8,"term":9,"definition":10,"related_product_ids":11,"related_resource_ids":12,"meta_description":13,"term_i18n":14,"definition_i18n":18,"status":22,"created_at":23,"updated_at":24,"meta_description_i18n":25,"brand":29,"relatedProducts":30,"relatedResources":31,"relatedArticles":32},"60ea7b77-48bc-410f-9850-38d9495a896b","tfa","TFA (Acide Trifluoroacétique)","Le \u003Cstrong>TFA\u003C/strong> (\u003Cem>acide trifluoroacétique\u003C/em>, CF3COOH, CAS 76-05-1) est un \u003Cem>acide organique fluoré\u003C/em> de masse molaire 114.02 g/mol, pKa 0.23 (environ 100000x plus acide que l'acide acétique), liquide volatil (Pe 72°C) miscible à l'eau et aux solvants organiques. C'est le \u003Cem>réactif le plus emblématique\u003C/em> de la chimie des peptides, utilisé à la fois en synthèse SPPS, en purification RP-HPLC et en analyse structurale (MS, Edman).\n\n\u003Cstrong>Clivage final en SPPS Fmoc\u003C/strong>. En synthèse SPPS Fmoc, le TFA est utilisé comme \u003Cem>acide fort\u003C/em> pour le clivage final simultané du peptide de la résine et des groupements protecteurs de chaînes latérales (tBu pour Ser/Thr/Tyr, Trt pour Cys/Asn/Gln/His, Pbf pour Arg, Boc pour Trp/Lys, OtBu pour Asp/Glu). Le cocktail standard est \u003Cem>95% TFA / 2.5% H2O / 2.5% TIS\u003C/em> (triisopropylsilane comme scavenger, 2-4 h à température ambiante). Des formulations spécialisées existent pour les peptides riches en Cys/Met (\u003Cem>Reagent K\u003C/em> : TFA/thioanisole/eau/phénol/EDT 82.5:5:5:5:2.5) ou en Trp.\n\n\u003Cstrong>Ion-pairing agent en RP-HPLC\u003C/strong>. Ajouté à 0.05-0.1% dans les solvants A (eau) et B (acétonitrile) d'un gradient RP-HPLC peptide, le TFA joue le rôle d'\u003Cem>agent d'appariement ionique\u003C/em> : le TFA protonné forme une paire d'ions avec les groupes basiques (NH3+, guanidinium, imidazolium) du peptide, masquant la charge et augmentant la rétention hydrophobe sur la phase stationnaire C18. Cela améliore la symétrie des pics et la résolution. Inconvénient : le TFA supprime le signal en ESI-MS positif, motivant le remplacement par l'acide formique (0.1%) en LC-MS analytique.\n\n\u003Cstrong>Précautions et sécurité\u003C/strong>. Le TFA est corrosif (brûlures cutanées, oculaires, pulmonaires en cas d'inhalation), volatil et potentiellement écotoxique (produit de dégradation persistant). Le stockage se fait en bouteille verre borosilicate ou PTFE, sous atmosphère inerte N2, à l'abri de la lumière et de la chaleur. L'élimination des résidus peptidiques contenant du TFA (\u003Cem>adduits TFA\u003C/em>) peut être réalisée par lyophilisation multiple depuis HCl 10 mM, dessalage Sep-Pak C18 ou échange d'anions sur résine.",[],[],"TFA : acide organique fluoré, clef de voûte de la SPPS et de la RP-HPLC peptidique. Applications de clivage et ion-pairing.",{"de":15,"en":16,"es":17},"TFA (Trifluoressigsäure)","TFA (Trifluoroacetic Acid)","TFA (ácido trifluoroacético)",{"de":19,"en":20,"es":21},"\u003Cstrong>TFA\u003C/strong> (\u003Cem>Trifluoressigsäure\u003C/em>, CF3COOH, CAS 76-05-1) ist eine \u003Cem>fluorierte organische Säure\u003C/em> mit einer Molmasse von 114.02 g/mol, einem pKa von 0.23 (etwa 100000x saurer als Essigsäure), eine flüchtige Flüssigkeit (Sdp. 72°C), die mit Wasser und organischen Lösungsmitteln mischbar ist. Sie ist das \u003Cem>emblematischste Reagenz\u003C/em> der Peptidchemie und wird sowohl in der SPPS-Synthese, der RP-HPLC-Reinigung als auch in der Strukturanalyse (MS, Edman) eingesetzt.\n\n\u003Cstrong>Finale Abspaltung bei Fmoc-SPPS\u003C/strong>. Bei der Fmoc-SPPS-Synthese wird TFA als \u003Cem>starke Säure\u003C/em> für die gleichzeitige finale Abspaltung des Peptids vom Harz und der Seitenkettenschutzgruppen (tBu für Ser/Thr/Tyr, Trt für Cys/Asn/Gln/His, Pbf für Arg, Boc für Trp/Lys, OtBu für Asp/Glu) verwendet. Der Standard-Cocktail besteht aus \u003Cem>95% TFA / 2.5% H2O / 2.5% TIS\u003C/em> (Triisopropylsilan als Scavenger, 2-4 h bei Raumtemperatur). Spezialisierte Formulierungen existieren für Cys/Met-reiche Peptide (\u003Cem>Reagenz K\u003C/em>: TFA/Thioanisol/Wasser/Phenol/EDT 82.5:5:5:5:2.5) oder Trp-reiche Peptide.\n\n\u003Cstrong>Ionenpaarungsreagenz in der RP-HPLC\u003C/strong>. In einer Konzentration von 0.05-0.1% in den Lösungsmitteln A (Wasser) und B (Acetonitril) eines Peptid-RP-HPLC-Gradienten zugesetzt, wirkt TFA als \u003Cem>Ionenpaarungsreagenz\u003C/em>: Protoniertes TFA bildet mit den basischen Gruppen des Peptids (NH3+, Guanidinium, Imidazolium) ein Ionenpaar, maskiert die Ladung und erhöht die hydrophobe Retention auf der C18-stationären Phase. Dies verbessert Peaksymmetrie und Auflösung. Nachteil: TFA unterdrückt das Signal im positiven ESI-MS, weshalb es in der analytischen LC-MS durch Ameisensäure (0.1%) ersetzt wird.\n\n\u003Cstrong>Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheit\u003C/strong>. TFA ist ätzend (Haut-, Augen-, Lungenverätzungen bei Inhalation), flüchtig und potenziell ökotoxisch (persistentes Abbauprodukt). Die Lagerung erfolgt in Borosilikatglas- oder PTFE-Flaschen, unter inerter N2-Atmosphäre, licht- und wärmegeschützt. Die Entfernung TFA-haltiger Peptidrückstände (\u003Cem>TFA-Addukte\u003C/em>) kann durch mehrfache Lyophilisierung aus 10 mM HCl, C18-Sep-Pak-Entsalzung oder Anionenaustauscherharz erreicht werden.","\u003Cstrong>TFA\u003C/strong> (\u003Cem>trifluoroacetic acid\u003C/em>, CF3COOH, CAS 76-05-1) is a \u003Cem>fluorinated organic acid\u003C/em> of molar mass 114.02 g/mol, pKa 0.23 (approximately 100000x more acidic than acetic acid), volatile liquid (bp 72°C) miscible with water and organic solvents. It is the \u003Cem>most emblematic reagent\u003C/em> of peptide chemistry, used both in SPPS synthesis, RP-HPLC purification and structural analysis (MS, Edman).\n\n\u003Cstrong>Final cleavage in Fmoc SPPS\u003C/strong>. In Fmoc SPPS synthesis, TFA is used as \u003Cem>strong acid\u003C/em> for simultaneous final cleavage of peptide from resin and side-chain protecting groups (tBu for Ser/Thr/Tyr, Trt for Cys/Asn/Gln/His, Pbf for Arg, Boc for Trp/Lys, OtBu for Asp/Glu). The standard cocktail is \u003Cem>95% TFA / 2.5% H2O / 2.5% TIS\u003C/em> (triisopropylsilane as scavenger, 2-4 h at room temperature). Specialised formulations exist for Cys/Met-rich peptides (\u003Cem>Reagent K\u003C/em>: TFA/thioanisole/water/phenol/EDT 82.5:5:5:5:2.5) or Trp-rich.\n\n\u003Cstrong>Ion-pairing agent in RP-HPLC\u003C/strong>. Added at 0.05-0.1% in solvents A (water) and B (acetonitrile) of a peptide RP-HPLC gradient, TFA acts as \u003Cem>ion-pairing agent\u003C/em>: protonated TFA forms an ion pair with peptide basic groups (NH3+, guanidinium, imidazolium), masking charge and increasing hydrophobic retention on C18 stationary phase. This improves peak symmetry and resolution. Drawback: TFA suppresses signal in positive ESI-MS, motivating replacement by formic acid (0.1%) in analytical LC-MS.\n\n\u003Cstrong>Precautions and safety\u003C/strong>. TFA is corrosive (skin, eye, pulmonary burns upon inhalation), volatile and potentially ecotoxic (persistent degradation product). Storage is in borosilicate glass or PTFE bottle, under inert N2 atmosphere, shielded from light and heat. Elimination of TFA-containing peptide residues (\u003Cem>TFA adducts\u003C/em>) can be achieved by multiple lyophilisation from 10 mM HCl, C18 Sep-Pak desalting or anion exchange resin.","\u003Cstrong>El TFA\u003C/strong> (\u003Cem>ácido trifluoroacético\u003C/em>, CF3COOH, CAS 76-05-1) es un \u003Cem>ácido orgánico fluorado\u003C/em> de masa molar 114.02 g/mol, pKa 0.23 (aproximadamente 100000x más ácido que el ácido acético), líquido volátil (pe 72°C) miscible con el agua y los disolventes orgánicos. Es el \u003Cem>reactivo más emblemático\u003C/em> de la química de péptidos, utilizado tanto en la síntesis SPPS como en la purificación por RP-HPLC y el análisis estructural (MS, Edman).\n\n\u003Cstrong>Escisión final en SPPS Fmoc\u003C/strong>. En la síntesis SPPS Fmoc, el TFA se utiliza como \u003Cem>ácido fuerte\u003C/em> para la escisión final simultánea del péptido de la resina y de los grupos protectores de las cadenas laterales (tBu para Ser/Thr/Tyr, Trt para Cys/Asn/Gln/His, Pbf para Arg, Boc para Trp/Lys, OtBu para Asp/Glu). El cóctel estándar es \u003Cem>95% TFA / 2.5% H2O / 2.5% TIS\u003C/em> (triisopropilsilano como captador, 2-4 h a temperatura ambiente). Existen formulaciones especializadas para los péptidos ricos en Cys/Met (\u003Cem>Reagent K\u003C/em>: TFA/tioanisol/agua/fenol/EDT 82.5:5:5:5:2.5) o en Trp.\n\n\u003Cstrong>Agente de par iónico en RP-HPLC\u003C/strong>. Añadido al 0.05-0.1% a los disolventes A (agua) y B (acetonitrilo) de un gradiente de RP-HPLC de péptidos, el TFA actúa como \u003Cem>agente de par iónico\u003C/em>: el TFA protonado forma un par iónico con los grupos básicos del péptido (NH3+, guanidinio, imidazolio), enmascarando la carga y aumentando la retención hidrofóbica en la fase estacionaria C18. Esto mejora la simetría y la resolución de los picos. Inconveniente: el TFA suprime la señal en ESI-MS positiva, lo que motiva su sustitución por ácido fórmico (0.1%) en LC-MS analítica.\n\n\u003Cstrong>Precauciones y seguridad\u003C/strong>. El TFA es corrosivo (quemaduras cutáneas, oculares y pulmonares por inhalación), volátil y potencialmente ecotóxico (producto de degradación persistente). Se almacena en frasco de vidrio borosilicato o de PTFE, bajo atmósfera inerte de N2, al abrigo de la luz y del calor. La eliminación de los residuos de TFA de los péptidos (\u003Cem>aductos de TFA\u003C/em>) puede lograrse mediante liofilizaciones repetidas en HCl 10 mM, desalado en C18 Sep-Pak o resina de intercambio aniónico.","published","2026-04-23T16:14:10.547368+00:00","2026-09-25T10:28:46.317615+00:00",{"de":26,"en":27,"es":28},"TFA: fluorierte organische Säure, Eckpfeiler der SPPS und der Peptid-RP-HPLC. Anwendungen bei Abspaltung und Ionenpaarung.","TFA: fluorinated organic acid, cornerstone of SPPS and peptide RP-HPLC. Cleavage and ion-pairing applications.","TFA: ácido orgánico fluorado, pilar de la SPPS y de la RP-HPLC de péptidos. Aplicaciones en escisión y como agente de par iónico.","lab",[],[],[33,51,61],{"id":34,"slug":35,"title":36,"excerpt":37,"image":38,"published_at":39,"topic":40},"ff0eb393-ba33-4489-9fba-25817137bb27","analytique-peptidique-lcms-rmn-hplc-edman-guide-complet-recherche","Analytique peptidique : LC-MS haute résolution, RMN, HPLC et Edman - Guide complet recherche","Décryptez la caractérisation complète d'un peptide : RP-HPLC préparative et analytique, LC-MS haute résolution Orbitrap/QTOF, RMN 2D (COSY/TOCSY/NOESY), dégradation d'Edman, cartographie peptidique MS/MS, dichroïsme circulaire. Les 10 techniques qui séparent un peptide research-grade d'un peptide douteux, avec seuils de détection et stratégie de QC.","https://dwomsbawthlktapmtmqu.supabase.co/storage/v1/object/public/news-images/news/analytique-peptidique-lcms-rmn-hplc-edman-guide-complet-recherche/couverture-v1.webp","2026-04-24T10:19:48.59696+00:00",{"id":41,"slug":42,"brand":29,"image":43,"label":44,"created_at":45,"label_i18n":46,"description":48,"description_i18n":49},"76bb3e2d-d0c7-41aa-a59c-32f4c77379e9","recherche","https://dwomsbawthlktapmtmqu.supabase.co/storage/v1/object/public/topic-images/topics/rubrique-recherche/vignette-v1.webp","Recherche & Innovation","2025-12-09T19:04:45.271481+00:00",{"en":47},"Research & Innovation","Les dernières avancées sur les peptides.",{"en":50},"The latest advances in peptides.",{"id":52,"slug":53,"title":54,"excerpt":55,"image":56,"published_at":57,"topic":58},"5900cbe0-c896-4d59-a1ea-d9a3869ffa4c","stabilite-peptidique-degradation-lyophilisation-stockage-guide-complet-recherche","Stabilite peptidique : degradation, lyophilisation et stockage - Guide de reference pour la recherche","Maitrisez les mecanismes qui detruisent vos peptides : oxydation Met, deamidation Asn, hydrolyse, aggregation. Protocoles de lyophilisation, conditions de stockage, reconstitution optimale et QC shelf-life. Le pilier technique que tout laboratoire doit integrer pour garantir l'integrite de ses peptides en recherche exploratoire.","https://dwomsbawthlktapmtmqu.supabase.co/storage/v1/object/public/news-images/news/stabilite-peptidique-degradation-lyophilisation-stockage-guide-complet-recherche/couverture-v1.webp","2026-04-23T17:18:00.045625+00:00",{"id":41,"slug":42,"brand":29,"image":43,"label":44,"created_at":45,"label_i18n":59,"description":48,"description_i18n":60},{"en":47},{"en":50},{"id":62,"slug":63,"title":64,"excerpt":65,"image":66,"published_at":67,"topic":68},"328d4743-2063-4b90-836c-c93f5befd5fa","synthese-peptidique-spps-fmoc-boc-merrifield-guide-complet-recherche","Synthèse peptidique en phase solide (SPPS) : guide complet Merrifield, Fmoc, Boc, résines, agents de couplage et contrôle qualité","Principe Merrifield, stratégies Fmoc et Boc, résines (Wang, Rink amide, 2-chlorotrityl), agents de couplage (HBTU, HATU, DIC/HOBt), cycle de synthèse, clivage TFA, purification RP-HPLC, contrôle qualité LC-MS et test Kaiser. Le pilier scientifique de référence sur la fabrication des peptides synthétiques.","https://dwomsbawthlktapmtmqu.supabase.co/storage/v1/object/public/news-images/news/synthese-peptidique-spps-fmoc-boc-merrifield-guide-complet-recherche/couverture-v1.webp","2026-04-23T17:05:29.620602+00:00",{"id":41,"slug":42,"brand":29,"image":43,"label":44,"created_at":45,"label_i18n":69,"description":48,"description_i18n":70},{"en":47},{"en":50}]