NH2-NODA-GA,氨基修饰的 1,4,7-三氮杂环壬烷-1,4,7-三乙酸
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NH2-NODA-GA,氨基修饰的 1,4,7-三氮杂环壬烷-1,4,7-三乙酸

Amino-1,4,7-triazacyclononane-1,4,7-triacetic acid-GA

别称:
1,4,7-三氮杂环壬烷-1,4,7-三乙酸-氨基衍生物
性状:
白色至类白色结晶性粉末
分子式:
N/A
溶解性:
DMSO、DMF
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
生物分子标记与检测
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

NH2-NODA-GA 是一种具有多齿配体结构的化合物,核心部分为 1,4,7-三氮杂环壬烷(NODA),其三个氮原子能够与金属离子形成稳定的配位键,常用于螯合放射性金属离子或稀土金属离子。分子一端的氨基(-NH2)是其重要的活性基团,可与生物分子(如蛋白质、多肽、抗体)表面的羧基、醛基等发生化学反应,实现与生物分子的共价偶联。另一端的 GA(通常为乙酸基团的延伸结构)进一步增强了对金属离子的螯合能力和稳定性。这种结构设计,使其能够作为桥梁,将金属离子标记到生物分子上,在分子影像学和核医学领域具有重要价值。NH2-NODA-GA 的螯合能力强,形成的金属配合物稳定性高,且氨基的存在使其具备良好的生物偶联性能。在常温、干燥、避光条件下,产品化学性质稳定,但在强酸、强碱或高温环境中,可能会导致配位结构破坏或氨基反应,影响其性能。

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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
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产品问答
NH2-NODA-GA 形成的金属配合物稳定性如何评估?

可通过测定配合物在不同 pH 值、温度和时间条件下的解离常数(Kd)来评估稳定性;也可采用放射性标记法,监测放射性金属离子从配合物中的脱落情况。此外,通过质谱分析、核磁共振等技术,观察配合物的结构变化,也是评估稳定性的重要手段。

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