DOTA-VLASSAR-OH 是一种功能性 DOTA 修饰的线性多肽分子。它由 DOTA 配体与一个由七个氨基酸组成的肽链 VLASSAR 通过 N 端连接,C 端为羧基(-OH)。
化学结构与性质
多肽序列特性
VLASSAR 由缬氨酸(V)、亮氨酸(L)、丙氨酸(A)、丝氨酸(S)、精氨酸(R)等氨基酸组成,包含疏水性和极性氨基酸的组合。
这一序列的排列赋予肽链一定的空间构象,如局部螺旋或折叠结构,使其在溶液中具有稳定的三维形态。
C 端羧基修饰增加了分子的化学稳定性,同时提供进一步化学修饰的潜在位点。
DOTA 配体特性
DOTA(1,4,7,10-四氮杂环十二烷-N,N',N'',N'''-四乙酸)是一种高效的多齿螯合剂,可与多种金属离子(如镧系金属、铜、镓等)形成热力学稳定性和动力学惰性极高的复合物。
配体中的四个氮原子和四个羧基为金属离子提供八个配位位点,使复合物在水溶液中具有极高的稳定性。
DOTA 的环状结构为整个分子提供了立体刚性,有利于肽链构象的稳定性和金属螯合的可靠性。
物理化学性质
DOTA-VLASSAR-OH 水溶性良好,适合在水性缓冲体系中操作。
分子中疏水性和极性氨基酸的组合赋予其特定的溶液行为,使其在研究分子间相互作用或材料表面固定化时表现出良好的化学性能。
C 端羧基可用于进一步偶联荧光分子、金属离子或其他功能基团,实现分子功能化。
应用领域
分子探针与示踪研究
DOTA 配体可螯合金属离子,形成示踪分子复合物,用于研究分子分布、相互作用和动力学行为。
肽链 VLASSAR 可提供一定的结合选择性,使复合物在化学实验中实现目标识别或定位。
材料科学与功能化研究
该分子可与纳米颗粒、聚合物或固体表面结合,实现材料表面功能化。
DOTA 的金属螯合能力可用于捕获或固定金属离子,从而应用于催化、光学调控或化学成像相关实验。
化学偶联与多功能化研究
C 端羧基和肽链侧链残基可用于化学偶联,连接荧光团、金属离子或其他功能分子。
偶联后的复合物可用于材料构建、金属定位或分子识别实验,具有很高的实验灵活性。
分子构象与动力学研究
该多肽分子可用于研究多肽-金属复合物形成的动力学及溶液构象变化。
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