常用名:金属离子螯合剂NOTA修饰探针
描述:
金属离子螯合剂NOTA修饰探针 (NOTA-modified probes) 是一种由NOTA (1,4,7-Triazacyclononane-1,4,7-triacetic acid) 螯合剂修饰的探针,广泛用于医学影像、分子诊断及靶向治疗等领域。NOTA作为一种强螯合剂,能够与金属离子(如镓-68、铜-64、钇-90等)形成稳定的螯合物,这些金属离子常常带有放射性,使得NOTA修饰的探针成为放射性标记分子,能够进行分子成像和靶向治疗。
1. NOTA的结构与特点
NOTA是一种三氮基的螯合剂,含有强烈的金属离子结合能力,能够与多种过渡金属离子(如镓-68、铜-64、钇-90等)结合,形成稳定的螯合物。它的化学结构如下:
三氮基环结构:NOTA分子含有三个氮原子,形成一个环状结构,在金属离子螯合时能够提供多个配位位点。
三羧酸基团:NOTA的三羧酸基团能够有效与金属离子发生配位,确保金属离子在生物体内的稳定性。
2. NOTA修饰探针的合成
NOTA修饰探针的合成过程通常包括以下几个步骤:
合成NOTA螯合剂:NOTA螯合剂通过环化反应得到,可以进一步改造其分子结构以适应不同的探针需求。
选择合适的探针分子:探针通常是指具有靶向性的生物分子,如抗体、抗体片段、肽、核酸等。选择这些探针分子可以确保它们能够与目标分子进行特异性结合。
偶联反应:将NOTA通过化学方法与探针分子结合,通常是通过碳氮偶联、酯化反应等连接方式,使得探针分子能够携带NOTA螯合剂。
螯合金属离子:偶联后的NOTA探针可以与放射性金属离子(如镓-68、铜-64、钇-90等)进行螯合,形成金属-NOTA复合物,这些复合物可以用于医学影像、放射治疗等。
3. NOTA修饰探针的性能特点
金属螯合能力:
NOTA能够与多种金属离子(如镓-68、铜-64等)形成稳定的螯合物,确保放射性金属的稳定性,避免金属离子在体内的释放或降解。
靶向性:
通过将NOTA修饰到具有靶向功能的分子(如肽、抗体等)上,探针可以选择性地识别和结合特定的生物靶标,从而在体内实现靶向成像或治疗。
生物兼容性:
由于NOTA和修饰探针分子一般具有良好的生物兼容性,修饰后的探针能够有效地与生物体系相互作用,具有较好的体内稳定性。
多功能性:
NOTA修饰的探针除了能够用于成像,还可以通过引入不同的金属离子实现放射治疗,具有双重功能(成像与治疗)。
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质量:1mg 5mg 10mg
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