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简介:
DOTA-(D-Gln)₃-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH₂ 是一种由DOTA大环螯合剂与特定肽段结合的功能性肽分子。其结构由三个D-谷氨酰胺(D-Gln)残基、天然氨基酸序列Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe以及C末端酰胺化修饰组成,同时通过N端与DOTA大环螯合剂连接。DOTA部分提供了高稳定性的金属螯合能力,而肽段赋予分子特定的靶向识别能力,使其在分子成像、靶向示踪及受体研究中具有重要应用价值。
DOTA-(D-Gln)₃-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH₂ 的工作机制依赖于两个核心功能:DOTA环能够高效螯合多种金属离子,包括放射性金属同位素(如镓-68、镥-177)或稳定金属,用于体内或体外示踪;肽段序列通过特定氨基酸排列实现对靶受体或蛋白的高选择性结合,从而使带有金属标记的分子集中在目标组织或细胞区域,实现高特异性示踪。通过这种设计,该化合物能够在体内实现分子成像或靶向分析,为受体分布和生物过程的研究提供直接数据。
实验应用中,DOTA-(D-Gln)₃-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH₂ 通常溶解于适宜缓冲液中,与目标金属离子反应形成稳定的螯合复合物。实验条件如pH值、温度和反应时间需优化,以保证螯合效率和肽结构完整性。形成复合物后,该化合物可用于PET、SPECT 或体外受体结合实验,用于观察靶分子分布、结合动力学以及组织特异性信号。由于DOTA环提供了高稳定性,复合物在生理环境中保持完整,减少金属游离,提高实验数据可靠性。
D-谷氨酰胺(D-Gln)残基的引入具有特殊意义:D-型氨基酸能够增加肽分子的体内稳定性,降低被体内蛋白酶降解的速度,从而延长半衰期,使分子在靶向成像或药物递送实验中更加稳定。同时,C末端酰胺化修饰也有助于减少肽末端电荷干扰,改善溶解性与靶向结合性能。
需要注意的是,使用DOTA-(D-Gln)₃-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH₂ 时,应充分评估螯合金属离子种类、肽浓度及缓冲体系,以保证复合物稳定并获得可靠信号。此外,在体内实验中应考虑代谢降解、分布和排泄等因素对实验结果的影响。
总体而言,DOTA-(D-Gln)₃-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH₂ 结合了DOTA螯合能力与特定肽段靶向性,提供了一种高稳定性、可定制的分子工具,适用于分子成像、受体研究以及药物递送等多种科研应用,为探索生物体内分子机制提供了可靠支持。
英文名称: DOTA-(D-Gln)3-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
中文名称: N/AMF: N/A
MW: N/A
CAS: 1293368-76-9

包装规格:产品提供瓶装形式,常规包装规格包括100 mg、250 mg 和 500 mg,亦可根据需求定制。
产品形态:可根据实验需要提供为固体、粉末或溶液状态,便于不同应用场景。
储存建议:为保持产品的活性与稳定性,建议低温冷藏保存。
厂家信息
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主营产品包括:合成磷脂、PEG衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁纳米颗粒,金纳米材料(纳米金、金纳米棒)、近红外染料及其标记物、荧光标记的葡聚糖、BSA、链霉亲和素、多种蛋白交联剂、小分子PEG化合物等
此外,公司还提供点击化学试剂、树枝状聚合物、环糊精、大环配体、荧光量子点、透明质酸修饰物、石墨烯及其氧化物、碳纳米材料(包括碳纳米管、富勒烯)等前沿材料,并支持客户根据具体实验目标进行分子结构与功能的定制开发。
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