developed a modular architecture for preparing high-relaxivity multiplexed probes utilizing click chemistry. Our system incorporates azide bearing Gd(III) chelates and a trialkyne scaffold with a functional group for subsequent modification. In optimizing the relaxivity of this new complex, we undertook a study of the linker length between a chelate and the scaffold to determine its effect on relaxivity
我们开发了一种模块化架构,用于利用点击
化学制备高弛豫多路复用探针。我们的系统结合了带有 Gd(III) 螯合物的
叠氮化物和带有用于后续修饰的官能团的三炔支架。在优化这种新复合物的弛豫度时,我们对螯合物和支架之间的接头长度进行了研究,以确定其对弛豫度的影响。结果表明,随着接头长度的减少,个体螯合物和支架之间的柔韧性有很强的依赖性,导致弛豫率显着增加。获得核磁共振色散 (NMRD) 光谱以确认旋转相关时间在 310 K 下从 0.049 到 0.60 ns 增加了 10 倍。我们还获得了晶体结构,证明用
叠氮化物修饰不会影响
镧系元素的配位。与小分子造影剂相比,所得的多核中心在 1.41 T 时每 Gd(或离子)弛豫率增加了 500%,在 9.4 T 时每 Gd(或离子)弛豫率增加了 170%。