479081-06-6,Fmoc-L-Lys-mono-amide-DOTA-tris(t-Bu ester)的协同应用场景
产品名称:479081-06-6,Fmoc-L-Lys-mono-amide-DOTA-tris(t-Bu ester)的协同应用场景
协同应用场景
1. 多肽合成与生物偶联
固相多肽合成(SPPS):Fmoc保护基确保赖氨酸在肽链中精准定位,避免氨基氧化或副反应。通过碳二亚胺偶联剂(如EDC)将赖氨酸与DOTA连接,形成“Fmoc-Lys-DOTA”结构,支持多步肽链延伸。
生物分子偶联:脱除Fmoc后,赖氨酸氨基可与抗体、核酸或多肽偶联,构建靶向分子(如抗体-药物偶联物ADC)。例如,结合靶向肽(如cRGD)实现肿瘤特异性递送。
2. 分子影像学与核医学
放射性标记探针:DOTA螯合⁶⁸Ga、¹⁷⁷Lu等核素,用于PET/CT成像或靶向放射治疗。例如,⁶⁸Ga标记探针可检测肿瘤微小转移灶(检出率提升30%-40%),¹⁷⁷Lu用于肿瘤靶向放疗。
MRI对比剂:螯合Gd³⁺形成高弛豫率对比剂,增强MRI成像灵敏度。通过靶向分子(如抗体)实现对比剂定向富集,提升病灶识别能力。
3. 靶向药物递送系统
诊疗一体化平台:结合诊断性核素(如⁶⁸Ga)和治疗性核素(如¹⁷⁷Lu),实现“诊断-治疗”一体化。例如,¹⁷⁷Lu标记的DOTA-赖氨酸偶联物可精准杀伤肿瘤细胞,同时通过PET成像监测药物分布。
纳米载体功能化:修饰脂质体、量子点或聚合物纳米颗粒,提升生物相容性及靶向性。PEG链的引入延长循环半衰期,减少肾脏清除。
4. 生物分子标记与追踪
蛋白质/核酸标记:通过DOTA-金属络合物实现生物分子的放射性或磁性标记,用于流式细胞术、原位杂交(FISH)或蛋白质组学分析。例如,标记特定抗原实现低丰度蛋白检测(灵敏度提升30-100倍)。
信号放大系统:结合生物素-亲和素系统或点击化学(如CuAAC/SPAAC),实现级联信号放大,适用于免疫组化(IHC)或多色免疫荧光(mIF)。
5. 材料科学与纳米技术
功能化材料制备:修饰聚合物(如PLGA、PEG)或纳米材料(如金纳米粒子、碳纳米管),赋予金属螯合、生物偶联或成像功能。例如,DOTA-赖氨酸修饰的纳米载体可实现药物控释与靶向递送。
表面修饰:通过赖氨酸氨基与材料表面官能团反应,实现生物相容性表面涂层,用于组织工程或生物传感器。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

关于我们:
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