17 ± 2 ns. Increased molecular size leads to increased per Gd relaxivity (from r(1) = 7.5 for GdL1 to 12.9 mM(-1) s(-1) for Gd(3)L3 at 1.4 T, 37 °C). The cyclic, multimeric derivatives exhibited slightly higher relaxivities than the corresponding linearized multimers (Gd(2)C2: r(1) = 10.5 mM(-1) s(-1) versus Gd(2)C2-red r(1) = 9 mM(-1) s(-1) at 1.4 T, 37 °C). Overall, all six synthesized Gd complexes
高磁场下的 MR 成像得益于更高的信噪比;然而,基于 T(1) 的 MR 造影剂在更高的场中表现出降低的弛豫率 (r(1))。可以通过仔细控制分子的旋转动力学来设计高场、高弛豫对比剂。为此,我们研究了 Gd(DOTA)、Gd(DOTAla) 的丙
氨酸类似物的应用。合成了适用于固相肽合成的 Fmoc 保护的 DOTAla,并将其整合到
多肽结构中。Gd(III) 配位导致
金属螯合物通过
氨基酸侧链和酰胺羰基的配位非常牢固地附着在肽主链上。线性和环状单体 (GdL1、GdC1)、二聚体 (Gd(2)
L2、Gd(2)C2) 和三聚体 (Gd(3)L3、制备了 Gd(3)C3) 并在 0.47 至 11.7 T 的不同场强下测定弛豫度。通过测定整合到肽主链中的 EuL1 的
水合数 q 间接证实了酰胺羰基配位,q = 0.96 ± 0.09 . GdL1 在 37 °C 下的
水驻留时间是弛豫的最佳时间,τ(M)