摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

DTPA-bis-amide-aspartic acid

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
DTPA-bis-amide-aspartic acid
英文别名
2-[[2-[Carboxymethyl-[2-[carboxymethyl-[2-[carboxymethyl-[2-(1,2-dicarboxyethylamino)-2-oxoethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]amino]acetyl]amino]butanedioic acid
DTPA-bis-amide-aspartic acid化学式
CAS
——
化学式
C22H33N5O16
mdl
——
分子量
623.528
InChiKey
UAGLOIWBIRESDF-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -10.8
  • 重原子数:
    43
  • 可旋转键数:
    24
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.59
  • 拓扑面积:
    329
  • 氢给体数:
    9
  • 氢受体数:
    19

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    与 GdIII 离子配位的水分子的原性交换率的调制
    摘要:
    这项工作的目的是评估是否有可能控制一类 DTPA 双酰胺 GdIII 复合物的质子交换速率。(© Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 69451 Weinheim, Germany, 2003)
    DOI:
    10.1002/ejic.200300146
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    Paramagnetic Polynuclear Metal Complex Having High Self-Relaxation Rate, Preparation Method Thereof, and Contrast Medium Containing Same
    摘要:
    本发明涉及一种具有增强自松弛速率和热力学稳定性的顺磁性多核金属配合物,更具体地,涉及一种新型DTPA-双酰胺-组氨酸配体和DTPA-双酰胺-天冬氨酸配体的合成方法,使用该配体制备新型钆配合物([Gd(L)H2O]),以及使用该钆配合物制备顺磁性多核金属配合物。该顺磁性多核金属配合物能够固定三个或更多的金属(一个钆和两个金属离子),因此提供比商业上可获得的对比剂更优异的自松弛速率。因此,它可以广泛应用于MRI对比剂,因为它符合磁共振成像(MRI)对比剂所需的高自松弛速率。
    公开号:
    US20120226048A1
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Paramagnetic Polynuclear Metal Complex Having High Self-Relaxation Rate, Preparation Method Thereof, and Contrast Medium Containing Same
    申请人:Kim Tae Jeong
    公开号:US20120226048A1
    公开(公告)日:2012-09-06
    The present invention relates to a paramagnetic polynuclear metal complex having enhanced self-relaxation rate and thermodynamic stability, and more particularly, to a synthetic method of a novel DTPA-bis-amide-histidine ligand and DTPA-bis-amide-aspartic acid ligand, a novel gadolinium complex ([Gd(L)H 2 O]) using the ligand, and a paramagnetic polynuclear metal complex using the gadolinium complex. The paramagnetic polynuclear metal complex is able to fix three or more metals (one gadolinium and two metal ions), thereby providing more excellent self-relaxation rate than the commercially available contrast agents. Thus, it can be widely applied to an MRI contrast agent because of meeting the high self-relaxation rate required as a contrast agent of magnetic resonance imaging (MRI).
    本发明涉及一种具有增强自松弛速率和热力学稳定性的顺磁性多核金属配合物,更具体地,涉及一种新型DTPA-双酰胺-组氨酸配体和DTPA-双酰胺-天冬氨酸配体的合成方法,使用该配体制备新型钆配合物([Gd(L)H2O]),以及使用该钆配合物制备顺磁性多核金属配合物。该顺磁性多核金属配合物能够固定三个或更多的金属(一个钆和两个金属离子),因此提供比商业上可获得的对比剂更优异的自松弛速率。因此,它可以广泛应用于MRI对比剂,因为它符合磁共振成像(MRI)对比剂所需的高自松弛速率。
  • Modulation of the Prototropic Exchange Rate at the Water Molecule Coordinated to a Gd <sup>III</sup> Ion
    作者:Silvio Aime、Eliana Gianolio、Alessandro Barge、Dimitrios Kostakis、Ioannis C. Plakatouras、Nick Hadjiliadis
    DOI:10.1002/ejic.200300146
    日期:2003.6
    The aim of this work is to assess whether it is possible to control the rate of the prototropic exchange in a class of DTPA bis-amide GdIII complexes. (© Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 69451 Weinheim, Germany, 2003)
    这项工作的目的是评估是否有可能控制一类 DTPA 双酰胺 GdIII 复合物的质子交换速率。(© Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 69451 Weinheim, Germany, 2003)
  • Synthesis and in vitro studies of Gd–DTPA derivatives as new potential MRI contrast agents
    作者:Arigala Uma Ravi Sankar、Mitsuji Yamasitha、Kambam Srinivasulu、Nobuhisa Ozaki、Takashi Aoki、Michio Fujie、Keisuke Ogawa、Shingo Okada、Manubu Yamada、Yasutaka Tanaka、Motohiko Kimura、Mitsuo Toda
    DOI:10.1016/j.tetlet.2010.02.138
    日期:2010.5
    A new type of dendritic molecules, Gd-DTPA derivatives, which work as a functionalized ligand coordinating gadolinium(III) ion at the center of their frameworks with different terminal moieties on the molecular surfaces, was readily synthesized with high yield. The structures were established by H-1, C-13 NMR, and mass spectral studies. In vitro studies showed them to have enhanced r(1) value in albumin medium and good potentiality as MRI contrast agent. (C) 2010 Published by Elsevier Ltd.
查看更多

同类化合物

(甲基3-(二甲基氨基)-2-苯基-2H-azirene-2-羧酸乙酯) (±)-盐酸氯吡格雷 (±)-丙酰肉碱氯化物 (d(CH2)51,Tyr(Me)2,Arg8)-血管加压素 (S)-(+)-α-氨基-4-羧基-2-甲基苯乙酸 (S)-阿拉考特盐酸盐 (S)-赖诺普利-d5钠 (S)-2-氨基-5-氧代己酸,氢溴酸盐 (S)-2-[3-[(1R,2R)-2-(二丙基氨基)环己基]硫脲基]-N-异丙基-3,3-二甲基丁酰胺 (S)-1-(4-氨基氧基乙酰胺基苄基)乙二胺四乙酸 (S)-1-[N-[3-苯基-1-[(苯基甲氧基)羰基]丙基]-L-丙氨酰基]-L-脯氨酸 (R)-乙基N-甲酰基-N-(1-苯乙基)甘氨酸 (R)-丙酰肉碱-d3氯化物 (R)-4-N-Cbz-哌嗪-2-甲酸甲酯 (R)-3-氨基-2-苄基丙酸盐酸盐 (R)-1-(3-溴-2-甲基-1-氧丙基)-L-脯氨酸 (N-[(苄氧基)羰基]丙氨酰-N〜5〜-(diaminomethylidene)鸟氨酸) (6-氯-2-吲哚基甲基)乙酰氨基丙二酸二乙酯 (4R)-N-亚硝基噻唑烷-4-羧酸 (3R)-1-噻-4-氮杂螺[4.4]壬烷-3-羧酸 (3-硝基-1H-1,2,4-三唑-1-基)乙酸乙酯 (2S,3S,5S)-2-氨基-3-羟基-1,6-二苯己烷-5-N-氨基甲酰基-L-缬氨酸 (2S,3S)-3-((S)-1-((1-(4-氟苯基)-1H-1,2,3-三唑-4-基)-甲基氨基)-1-氧-3-(噻唑-4-基)丙-2-基氨基甲酰基)-环氧乙烷-2-羧酸 (2S)-2,6-二氨基-N-[4-(5-氟-1,3-苯并噻唑-2-基)-2-甲基苯基]己酰胺二盐酸盐 (2S)-2-氨基-3-甲基-N-2-吡啶基丁酰胺 (2S)-2-氨基-3,3-二甲基-N-(苯基甲基)丁酰胺, (2S,4R)-1-((S)-2-氨基-3,3-二甲基丁酰基)-4-羟基-N-(4-(4-甲基噻唑-5-基)苄基)吡咯烷-2-甲酰胺盐酸盐 (2R,3'S)苯那普利叔丁基酯d5 (2R)-2-氨基-3,3-二甲基-N-(苯甲基)丁酰胺 (2-氯丙烯基)草酰氯 (1S,3S,5S)-2-Boc-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-3-羧酸 (1R,4R,5S,6R)-4-氨基-2-氧杂双环[3.1.0]己烷-4,6-二羧酸 齐特巴坦 齐德巴坦钠盐 齐墩果-12-烯-28-酸,2,3-二羟基-,苯基甲基酯,(2a,3a)- 齐墩果-12-烯-28-酸,2,3-二羟基-,羧基甲基酯,(2a,3b)-(9CI) 黄酮-8-乙酸二甲氨基乙基酯 黄荧菌素 黄体生成激素释放激素 (1-5) 酰肼 黄体瑞林 麦醇溶蛋白 麦角硫因 麦芽聚糖六乙酸酯 麦根酸 麦撒奎 鹅膏氨酸 鹅膏氨酸 鸦胆子酸A甲酯 鸦胆子酸A 鸟氨酸缩合物