Fluorine-19 MRI 越来越多地被视为
生物分子成像的工具,但这种技术的灵敏度非常低,限制了大多数应用。以前的研究早已确定,提高19的敏感性F 分子探针需要增加每个探针的
氟原子核数量并减少它们的纵向弛豫时间。后者很容易通过将
氟原子放置在靠近顺磁性
金属离子(例如
镧系元素(III))的位置来实现。然而,增加每个分子的
氟原子数仅在所有
氟原子核
化学等效时才有用。以前实现这种等效性的尝试主要集中在设计高度对称和刚性的
氟化大环
配体。一种更简单的方法包括利用具有开放配位点的高度流动的
镧系元素配合物,这些配位点对
磷酸化和
膦酸化物质具有高亲和力。计算研究表明,Ln III-TREN-MAM 具有高度流动性,可在至少六种不同的异构体之间快速相互转化。在室温下的中性
水中,Ln III -TREN-MAM 结合两个或三个当量的
氟化
膦酸盐。19 F 原子核与三元复合物中 Ln III中心的紧密接近将
氟原子核的弛豫时间减少了多达