Single amino acid chelates (SAAC): a strategy for the design of technetium and rhenium radiopharmaceuticals

文献情報

出版日 2008-12-01
DOI 10.1039/B814903H
インパクトファクター 6.222
著者

Mark Bartholomä, John Valliant, Kevin P. Maresca, John Babich, Jon Zubieta


原文を見る

要旨

Radiolabeled biomolecules can be used to visualize a variety of diseases through interaction with specific cell receptors. A key step is the introduction of a molecular entity that allows facile labeling with the medically useful radionuclide 99mTc without significant alteration of the structure and function of the biomolecule. One strategy focuses on the design of single amino acid chelates (SAACs), novel bifunctional chelators constructed from derivatized amino acids or amino acid analogues. The chelating terminus of the SAAC has been designed for effective coordination to the {99mTc(CO)3}+ core, while the other terminus allows incorporation into any position along a peptide sequence or into a variety of biomolecules. In applications to peptidic materials, the approach affords significant flexibility in the choice of donors for 99mTc coordination combined with the considerable advantages of routine solid phase synthetic techniques. The methodology allows libraries of peptide-based 99mTc(I) and 186,188Re(I) radiopharmaceuticals to prepared using conventional automated peptides synthesis. Other biomolecules, including nucleosides, carbohydrates, folic acid and vitamin B12 are also readily modified using analogous methods. The approach also allows the preparation of isostructural 99mTc and Re complexes for the correlation of in vivo and in vitro imaging studies.

関連文献

Synchrotron macro ATR-FTIR micro-spectroscopy to unlock silver ion-induced biochemical alterations in bacteria

Giang Tuyet Pham, Jitraporn Vongsvivut, Melissa H. Brown, Vi Khanh Truong, Krasimir Vasilev

2023-11-01 Paper

DOI: 10.1039/D3MA00598D

rGO nickel matrix composites with high ozone degradation efficiency under high humidity

Qian Zhang, Huiguo Han

2023-11-13 Paper

DOI: 10.1039/D3MA00432E

Synthesis of N-methylol polyamide 4: characterization, properties, and biodegradability

Norioki Kawasaki, Naoko Yamano, Atsuyoshi Nakayama

2023-12-05 Paper

DOI: 10.1039/D3MA00047H

Full-color emission of fluorinated benzothiadiazole-based D–A–D fluorophores and their bioimaging applications

Si-Hong Chen, Xi-Ying Cao, Peng-Tao Hu, Kai Jiang, Yong-Tong Liang, Bing-Jia Xu, Zhong-Hao Li

2023-11-13 Paper

DOI: 10.1039/D3MA00876B

Soft grafting of DNA over hexagonal copper sulfide for low-power memristor switching

Smita Gajanan Naik, M. K. Rabinal, Shouvik Datta

2023-09-30 Paper

DOI: 10.1039/D3MA00080J

Platinum nanoclusters made by gas-diffusion electrocrystallization (GDEx) as electrocatalysts for methanol oxidation

Omar Martinez-Mora, Luis F. Leon-Fernandez, Milica Velimirovic, Frank Vanhaecke, Kristof Tirez, Jan Fransaer, Xochitl Dominguez-Benetton

2023-09-11 Paper

DOI: 10.1039/D3MA00209H

Highly conductive three-dimensional metal organic frameworks from small in situ generated ligands

Uddit Narayan Hazarika, Jhorna Borah, Arobinda Kakoti, Rinki Brahma, Kangkan Sarmah, Ankur Kanti Guha, Prithiviraj Khakhlary

2023-10-24 Paper

DOI: 10.1039/D3MA00562C

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

オステニ二甲磺酸塩に適用される法規ガイドラインは何ですか?

オステニ二甲磺酸塩は、GHS分類に基づき corrosive 物質として分類されます。REACH規則では、該当物質の登録が要求される可能性があります。また、FD...

2070014-82-1N-(2-{[2-(Dimethylam...
化合物よくある質問

環丁基肼盐酸盐は安全ですか?

環丁基肼盐酸盐は毒性があり、吸入や皮膚接触は有害です。使用時の安全対策として、密閉システムを使用し、適切な排気設備を備えた場所で作業することが推奨されます。

1156980-49-2Cyclobutylhydrazine ...
化合物よくある質問

N-(4-パリドン基ソニルフェニル)硫代イソシアネートを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

N-(4-パリドン基ソニルフェニル)硫代イソシアネートは高毒性で、皮膚や吸入による毒性があります。取り扱う際は防毒マスク、保護用手袋、保護眼鏡などのPPEを着用...

7356-55-01-[(4-Isothiocyanato...
化合物よくある質問

5-ヒドロキシ-1,3-ジヒドロ-2H-インドン-2-酮の物理化学的性質は何ですか?

CAS番号3416-18-0の5-ヒドロキシ-1,3-ジヒドロ-2H-インドン-2-酮は、結晶性の白色粉末です。分子量は228.25であり、 aqueous m...

3416-18-05-Hydroxy-1,3-dihydr...
化合物よくある質問

O-苄基-D-丝氨醇はどのように合成されますか?

O-苄基-D-丝氨醇は、D-アミノ酸とベンゼン環の経由で合成されます。触媒としてジメチルアミノピリジンが使用され、選択性は高いです。一般的な収率は約90%です。

58577-88-1(s)-2-Amino-3-benzyl...
化合物よくある質問

ナトリウム3-ヒドロキシbutano酸とは何ですか?

ナトリウム3-ヒドロキシbutano酸は、CAS番号13613-65-5で登録されている化合物です。この化合物は、(3R)-3-ヒドロキシbutano酸とナトリ...

13613-65-5sodium;(3R)-3-hydrox...
化合物よくある質問

1-(二苯甲基)-4-甲基ベンゼンの物理化学的性質は何ですか?

CAS番号603-37-2の1-(二苯甲基)-4-甲基ベンゼンは、結晶性の固体で、分子量は244.28であり、水中的には微溶です。この化合物は有機反応において中...

603-37-21-(Diphenylmethyl)-4...
化合物よくある質問

ネアミン塩酸塩の物理化学的性質は何ですか?

ネアミン塩酸塩の分子量は321.19であり、結晶性の白色粉末です。この化合物は水に溶けやすく、pHが低くなると不溶性になります。反応活性は高く、水溶液中の酸化還...

15446-43-2NEAMINE HYDROCHLORID...
化合物よくある質問

偶氮二甲酰二哌啶の主な用途は何ですか?

偶氮二甲酰二哌啶は、医薬品、染料、高 Então 剤、触媒、溶媒、量論試薬など、様々な分野で使用されています。特に、高 Enough 反応において、グリコール酸...

10465-81-3(E)-1,2-Diazenediylb...
化合物よくある質問

LF3はどのように保存すればよいですか?

LF3は直射日光を避けて暗所で、温度は常温以下の環境で保存し、密栓容器に入れて保管してください。

664969-54-44-[(2E)-3-Phenyl-2-p...

掲載誌

Chemical Communications

Chemical Communications
CiteScore: 8.6
自己引用率: 4.7%
年間論文数: 2458

ChemComm publishes urgent research which is of outstanding significance and interest to experts in the field, while also appealing to the journal’s broad chemistry readership. Our communication format is ideally suited to short, urgent studies that are of such importance that they require accelerated publication. Our scope covers all topics in chemistry, and research at the interface of chemistry and other disciplines (such as materials science, nanoscience, physics, engineering and biology) where there is a significant novelty in the chemistry aspects. Major topic areas covered include: Analytical Chemistry Catalysis Chemical Biology and medicinal chemistry Computational Chemistry and Machine Learning Energy and sustainable chemistry Environmental Chemistry Green Chemistry Inorganic Chemistry Materials Chemistry Nanoscience Organic Chemistry Physical Chemistry Polymer Chemistry Supramolecular Chemistry

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。