DOTA-N3,1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸叠氮
点击上面图片查看清晰内容
DOTA-N3,1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸叠氮

CAS:1227407-76-2,1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid azide

别称:
DOTA- azide
性状:
白色至类白色粉末状固体
分子式:
C19H34N8O7
溶解性:
DCM、DMF、DMSO、THF、水
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
药物递送
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

DOTA-N3属于多齿螯合剂 DOTA 的衍生物,其结构以 DOTA 的十二元四氮杂大环为核心。DOTA 具有大环架构,对众多金属离子,如 Gd³⁺、Lu³⁺、In³⁺、Cu²⁺、Y³⁺等,有着配位能力,能够形成稳定的金属络合物,这一特性在医学成像、药物递送等诸多领域发挥着关键作用。而叠氮基团(-N3)的引入,为该化合物赋予了反应活性。叠氮基可参与多种化学反应,铜催化的点击化学反应,能够与炔烃、二苯并环辛炔(DBCO)和环丙烷环辛炔(BCN)等发生高效反应,生成稳定的三唑环结构。在温和的反应条件下,DOTA-N3能够凭借叠氮基与含炔基的生物分子或其他功能分子迅速且选择性地连接。这种双功能特性,使 DOTA-N3在生物偶联、分子成像探针构建以及材料表面功能化等方面成为连接桥梁。

小工具
摩尔计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
质量
=
浓度
×
体积
×
分子量
稀释计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
浓度(始)
*
体积(始)
=
浓度(终)
×
体积(终)
动物实验纳米药物用量计算器
请输入动物实验的基本信息
给药剂量
mg/kg纳米颗粒
载药量
wt%药物递送
动物的平均体重
g纳米颗粒
每只动物的给药体积
μL瑞禧生物
动物数量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
细胞实验纳米药物用量计算器
请输入细胞实验的基本信息
给药浓度
mg/mL药物递送
载药量
wt%纳米颗粒
每个培养孔培养液体积
μL药物递送
复孔数
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
脂质体数量浓度计算器
磷脂摩尔体积浓度
uM
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
磷脂质量体积浓度
mg/mL
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
快速订购
货号 规格 价格
R-Dd-2415 100mg 询价
R-Dd-2415 500mg 询价
R-Dd-2415 1g 询价
王经理
王经理销售经理
18191578609
3997225833
业务范围:合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等
如该产品产生售后问题,请联系我们:
3997225833@qq.com
药物递送
纳米颗粒
产品问答
在点击化学反应中,影响 DOTA-N3与含炔基分子反应效率的因素有哪些?

主要受反应体系的 pH 值、反应物浓度比例、反应时间、反应温度以及是否存在催化剂等因素影响。适宜的 pH 值很关键,一般在中性至弱碱性环境(pH 值 7-9)较为有利,因为在此 pH 区间,叠氮基和炔基的反应活性较高;合适的反应物浓度比例可促进反应正向进行,但浓度过高可能导致副反应增加;足够的反应时间能保证反应充分进行,但过长时间可能导致产物分解或引入杂质;反应温度一般在室温至 40°C 之间,适当提高温度可加快反应速率,但过高温度可能对生物分子的活性造成损害;在铜催化的点击反应中,铜催化剂的浓度和种类也会对反应效率产生影响,合适的铜催化剂浓度可加快反应速率,但过高浓度可能带来细胞有害性等问题。

药物递送
药物递送
质量控制