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产品名称:官能团功能化大环配体DOTA的功能化应用
一、DOTA的基本信息
DOTA,即1,4,7,10-四乙酰-1,4,7,10-四氮杂环十六碳烷(也有说法为1,4,7,10-四氮杂环十二烷四乙酸或1,4,7,10-四乙酸-1,4,7,10-四氮杂环十三烷),是一种大环有机分子。它具有多个氮原子和羧基,这些官能团使得DOTA具有很强的金属络合性质。
二、DOTA的功能化应用
修饰多肽:通过形成共价键将DOTA官能团引入到多肽的一端或侧链上。引入DOTA后,多肽可以与金属离子配合,形成多肽-金属络合物。这种络合物在医学成像、药物传递和靶向治疗等领域具有广泛的应用。
修饰多糖:通过与多糖中的特定官能团(如羟基、胺基、羧基等)反应,DOTA可以实现对多糖的修饰。这种修饰可以改变多糖的性质,如增强其稳定性或调控其生物活性。同时,还可以引入新的功能基团或标记分子,从而实现对多糖性质的调控和研究。
修饰磁性纳米颗粒:通过将DOTA锚定到磁性纳米颗粒表面,赋予其金属离子螯合能力,可用于分子影像(如MRI)、靶向治疗、药物递送等领域。DOTA修饰的磁性纳米颗粒是一种集功能化和生物兼容性于一体的复合材料。
三、DOTA的具体应用实例
医学成像:DOTA修饰的多肽或多糖可以与金属核素(如铒、铟等)形成稳定的配合物,用于正电子发射断层扫描(PET)或单光子发射计算机断层扫描(SPECT)成像。这种成像技术在癌症诊断、肿瘤治疗监测等方面具有重要的作用。同时,DOTA修饰的磁性纳米颗粒也可以用于MRI成像。
药物传递:DOTA修饰的多肽或多糖可以作为药物载体,通过靶向作用将药物传递到特定的细胞或组织中。这种靶向传递可以提高药物的疗效,并减少副作用。此外,利用磁性纳米颗粒的磁响应特性,在外加磁场引导下可以实现靶向药物递送。
四、DOTA的引入与反应过程
引入DOTA官能团:通过化学合成方法,将DOTA官能团引入到多肽或多糖分子中。
脱保护:如果在合成过程中使用了保护基团来保护DOTA官能团或多肽、多糖中的其他官能团,需要将这些保护基团去除。
反应:将DOTA官能团与多肽或多糖中的特定官能团进行适当的化学反应,以形成共价连接。
配合金属离子:将适当的金属离子与DOTA配合,形成稳定的多肽-金属络合物或多糖-金属络合物。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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