Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. є одним із найдосвідченіших виробників і постачальників dota cas 60239-18-1 у Китаї. Ласкаво просимо до оптової оптової торгівлі високоякісними dota cas 60239-18-1, які продаються на нашому заводі. Хороший сервіс і доступні ціни.
DOTA CAS 60239-18-1, хімічна назва 1,4,7,10-TETRAAZACYCODODECANE-1,4,7,10-TETRAACETIC ACID. Біла або майже біла кристалічна ротавінін тетраоцтова кислота (DOTA) є контрастною речовиною, що містить гадоліній. Цей препарат використовується для магнітно-резонансної томографії (МРТ) дослідження центральної нервової системи пацієнтів.

|
Хімічна формула |
C16H28N4O8 |
|
Точна маса |
404 |
|
Молекулярна маса |
404 |
|
m/z |
404 (100.0%), 405 (17.3%), 406 (1.6%), 405 (1.5%), 406 (1.4%) |
|
Елементний аналіз |
C, 47.52; H, 6.98; N, 13.85; O, 31.65 |


ЗастосуванняDOTA CAS 60239-18-1: 1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетраоцтова кислота (DOTA) є макроциклічним комплексоутворювачем.
Застосування в галузі біомедичних наук
1. Медична візуалізація
Контрастний агент для магнітно-резонансної томографії (МРТ): DOTA може утворювати стабільні хелати з парамагнітними іонами металів (такими як іони гадолінію, Gd ³ ⁺). Ці хелати, як контрастні агенти для МРТ, можуть значно підвищити контрастність МРТ-зображень, допомагаючи лікарям більш чітко спостерігати за внутрішніми органами та тканинними структурами людського тіла. Наприклад, в діагностиці захворювань центральної нервової системи широко використовуються хелати гадолінію DOTA для поліпшення видимості ділянок ураження.
Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) і однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ): DOTA також можна поєднувати з радіоактивними ізотопами (такими як галій-68, мідь-64 тощо) для ПЕТ- та ОФЕКТ-зображень.
Ці радіоактивно мічені комплекси DOTA можуть відстежувати розподіл і метаболізм біомолекул в організмі, надаючи важливу інформацію для ранньої діагностики та лікування захворювань.
2. Радіоактивне маркування та доставка ліків
Радіоактивне маркування: DOTA, як ліганд для радіоактивних ізотопів, може зв’язувати іони радіоактивних металів з ліками або біомолекулами для досягнення радіоактивного маркування. Цей метод відіграє важливу роль у розробці ліків, дослідженні біологічного розподілу та оцінці ефективності лікування.
Наприклад, шляхом мічення радіоактивних ізотопів на антитілах за допомогою DOTA можна відстежувати цільовий розподіл антитіл в організмі.
Доставка ліків: комплекс, утворений DOTA та іонами металу, можна використовувати для цільової доставки ліків. Поєднуючи ліки з комплексами металів DOTA, можна досягти збагачення ліків за певними цілями, покращуючи терапевтичну ефективність і зменшуючи побічні ефекти. Ця стратегія особливо ефективна при лікуванні пухлин, оскільки вона може точно доставляти проти{2}}ракові препарати до пухлинних тканин.
3. Біомаркери та візуалізація клітин
Біомаркер: DOTA може служити лігандом для біомаркерів, зв’язуючись з такими біомолекулами, як антитіла та білки.
Ці мічені біомолекули можна використовувати для візуалізації клітин, діагностики захворювань і функціональних досліджень біомолекул. Наприклад, маркування DOTA на антитілах можна використовувати для спостереження за цілеспрямованим розподілом антитіл в організмі за допомогою методів МРТ або ПЕТ, надаючи вказівки для діагностики та лікування захворювань.
Зображення клітин: флуоресцентні зонди, утворені зв’язуванням DOTA та флуоресцентних груп, можна використовувати для дослідження зображень клітин. Ці зонди можуть спеціально позначати конкретні молекули або структури в клітинах і спостерігати за динамічними змінами в клітинах за допомогою флуоресцентної мікроскопії.
Застосування в області хімічного синтезу
Координаційна хімія металів
Попередник каталізатора: макроциклічна структура DOTA та багатозубчаста координаційна здатність роблять його ефективним попередником каталізатора. Шляхом поєднання з різними іонами металів можна утворити каталізатори зі специфічними каталітичними властивостями. Ці каталізатори демонструють чудову активність і селективність у таких сферах, як органічний синтез і асиметричний каталіз. Наприклад, рутенієвий каталізатор DOTA демонструє високу енантіоселективність і каталітичну активність в асиметричних реакціях гідрування.
Синтез комплексів металів: DOTA може утворювати стабільні комплекси з різними іонами металів, які мають важливе прикладне значення в хімічному синтезі. Наприклад.
Підготовка функціональних матеріалів
Флуоресцентні матеріали. Флуоресцентні матеріали, утворені комбінацією DOTA та флуоресцентних груп, мають широке застосування в таких сферах, як біологічне зображення та оптичне зондування. Ці матеріали здатні випромінювати флуоресцентні сигнали певної довжини хвилі для виявлення біомолекул, іонів або малих молекул.
Магнітні матеріали: хелати, утворені між DOTA та парамагнітними іонами металів, можна використовувати для виготовлення магнітних матеріалів. Ці матеріали продемонстрували потенційну цінність застосування в таких сферах, як магнітно-резонансна томографія, зберігання даних і магнітне розділення.

Застосування в галузі матеріалознавства

Модифікація поверхні наноматеріалів
Цільова модифікація: DOTA можна використовувати для модифікації поверхні наноматеріалів для досягнення цільової доставки наночастинок. Зв’язуючи DOTA з цільовими молекулами, такими як антитіла, пептиди тощо, наночастинки можуть бути спеціально доставлені до хворих тканин або клітин. Ця стратегія має важливі перспективи застосування в таких сферах, як лікування пухлин і діагностика захворювань.
Модифікація функціональності: DOTA також можна використовувати для модифікації функціональності наноматеріалів, наділяючи їх новими фізичними або хімічними властивостями. Наприклад, модифікація DOTA на поверхні наночастинок золота може підвищити їх стабільність і біосумісність, одночасно досягаючи їх багатофункціональності.
Підготовка розумних матеріалів
Чуйні матеріали: хелати, утворені між DOTA та іонами металу, можна використовувати для приготування чуйних розумних матеріалів. Ці матеріали можуть реагувати на зовнішні подразники, такі як pH, температура, світло тощо, і зазнавати структурних або властивих змін. Наприклад, хелати гадолінію DOTA можуть зазнавати конформаційних змін при певних значеннях pH, тим самим регулюючи властивості матеріалу.
Матеріали, що самозбираються: велика кільцева структура DOTA та здатність координації з кількома зубцями дають змогу брати участь у само{0}}процесі збирання, утворюючи матеріали зі специфічною структурою та функціями. Ці само-матеріали продемонстрували потенційну цінність застосування в таких галузях, як нанотехнології та біомедицина.
Застосування науки про навколишнє середовище та аналітичної хімії

екологічний моніторинг
Виявлення іонів важких металів: DOTA, як хелатуючий агент для іонів металів, можна використовувати для виявлення іонів важких металів у зразках навколишнього середовища. Утворюючи стабільні хелати зі специфічними іонами металів, можна проводити кількісний аналіз іонів важких металів за допомогою спектроскопічних, електрохімічних та інших методів. Цей метод має широке застосування в таких сферах, як моніторинг навколишнього середовища та аналіз якості води.
Моніторинг радіоактивного забруднення: комплекс, утворений комбінацією DOTA та радіоактивних ізотопів, може бути використаний для моніторингу радіоактивного забруднення. Шляхом виявлення розподілу та концентрації мічених радіоактивним ізотопом комплексів DOTA в навколишньому середовищі можна оцінити ступінь і ступінь радіоактивного забруднення.
аналітична хімія
Розділення та очищення: DOTA можна використовувати як ліганд у технології хроматографічного розділення для досягнення розділення та очищення іонів металів або біомолекул. Утворюючи стабільні хелати зі специфічними іонами металів, цільові молекули можна відокремити від складних зразків за допомогою нерухомої фази хроматографічної колонки.
Хімічні датчики: хімічні датчики, утворені комбінацією DOTA з флуоресцентними або електрохімічно активними групами, можна використовувати для виявлення конкретних молекул або іонів у середовищі. Ці датчики мають високу чутливість і вибірковість і можуть відстежувати-зміни концентрації забруднюючих речовин у навколишньому середовищі в реальному часі.

Спосіб приготуванняDOTA CAS 60239-18-1. Спосіб отримання цього методу включає наступні стадії: у водній фазі під дією зв'язуючого кислоту агента 1,4,7,10 тетраазациклододекан (цикл) алкілують XCH2COOR; Відрегулюйте pH, щоб осадити сиру DOTA; перекристалізація; Спосіб отримання винаходу придатний для-великомасштабного промислового виробництва DOTA. Весь процес не потребує очищення за допомогою іонообмінної смоли та низькотемпературного заморожування. Вихід продукту високий, чистота вище 99,0%, вміст однієї домішки менше або дорівнює 0,05%, а залишок запалювання становить<0.10%, which conforms to the quality standard of the product raw material.
Етапи другого методу синтезу такі:
Додайте 10 мілілітрів деіонізованої води, що містить 1,4-7,10-тетрагідроциклотетрадекан (100 грамів, 0,58 моль), у тригорлу колбу, перемішайте та по краплях додайте 30% розчин KOH, щоб довести pH до 8,5;
Додайте інший 30% розчин KOH, доведіть pH до 8,5, нагрійте до 80 градусів C і продовжуйте протягом 24 годин, підтримуючи pH між 8,5 і 9 протягом цього періоду;
Після охолодження реакції додайте концентровану соляну кислоту, щоб довести рН до 2, утворіть білий осад і відфільтруйте його;
Осад на фільтрі перекристалізували з водно-етанольного розчину, промили етанолом і ефіром і висушили з отриманням 183 грамів кристалів DOTA з виходом 78%.

DOTA CAS 60239-18-1Історія розвитку синтетичних методів:
У 1980 році Jfdesreux використав гідроксид натрію як основу, температура реакції становила 80 градусів, а потім підкислив, щоб відрегулювати ph до 2,5, щоб отримати продукт, і очистив доту за допомогою іонообмінної смоли dowex50w-x4 (inorg. chem. 1980,19, pp. 1319-1324.).
У 1982 році r.delgado синтезував доту (talanta, vol.29, pp.815-822, issue101982), контролюючи ph лужного середовища до 10, а потім доводячи його до ph 2 за допомогою соляної кислоти, щоб отримати продукт шляхом заморожування, яке не передбачало етапів очищення.
У 1991 році Clarke і a.martel (inorganicchimicaacta, 190, pp27-36) прореагували з цикліном і бромоцтовою кислотою в діапазоні ph 11,2-11,3, потім концентрували фільтрат після знесолення за допомогою іонообмінної смоли, відкоригували ph соляною кислотою, а потім перекристалізували і очистили гарячою водою, щоб отримати продукт.
Wo9905128a1 використовує бромооцтову кислоту або хлороцтову кислоту та її відповідний ефір для алкілування та гідролізу в лужних умовах, а отриманий продукт можна очистити за допомогою іонообмінної смоли для отримання високо-якісної доти.
US5922862 розкриває спосіб очищення сирого продукту від похідних доти та цикліну, тобто сирий продукт розчиняють у воді та очищають за допомогою pvp іонообмінної смоли.
Wo2013076743 розкриває, що дота, діетилентріамінпентаоцтова кислота (dtpa), d03a-бутрол і бопта отримують гідрохлорид шляхом доведення ph до 0,75 за допомогою кислоти, а потім видалення неорганічної солі шляхом перекристалізаційного очищення, а потім доведення ph до 1,5-3,0 за допомогою 26 oh іонообмінної смоли, а потім концентрують і кристалізують для отримання відповідних продуктів.
Wo2014114664a1 discloses the synthesis and purification methods of dota and its salts. Among them, the synthesis of dota was carried out by using cycle and alkylation reagents (bromoacetic acid, chloroacetic acid, iodoacetic acid) at ph>Реакцію проводять за умови 13. Після завершення реакції кислоту доводять до ph, меншого або рівного 3. Неочищений продукт отримують шляхом нагрівання та охолодження. На етапі очищення використовуються різні типи іонообмінних смол для очищення, щоб отримати високо-якісні продукти. Моніторинг процесу та аналіз продукту дота виявляються методами HPLC та IC.
Wo2015117911a1 розкриває метод очищення доти. Неочищений продукт синтезують за технологією, описаною в літературі, а потім очищають нанофільтрацією для отримання відповідного продукту.
Виходячи з аналізу та короткого викладу вищезазначених документів і патентів, серед існуючих технологій синтезу дота та методів очищення етапи синтезу в основному подібні, тоді як методи очищення в основному мають три способи: по-перше, на етапі очищення використовується іонообмінна смола, його недоліки полягають у тому, що наступний процес вимагає концентрації та операції видалення води, необхідна іонна смола потребує попередньої обробки та активації, а споживання енергії в подальшому процесі концентрації є тривалим; По-друге, отримати високо{0}}якісні продукти Dota за допомогою низько-температурного заморожування, яке потребує високої температури та непросте в експлуатації; По-третє, це очищення не-загальних технологій, таких як технологія нанофільтрації, яку важко реалізувати для звичайних підприємств.
FAQ
DOTA зроблена Riot?
Blizzard придбала DotA-Allstars, LLC у Riot Games і подала заперечення проти Valve у листопаді 2011 року, посилаючись на право власності Blizzard як на Warcraft III World Editor, так і на DotA-Allstars, LLC як належні претензії на назву франшизи.
Що таке ліки DOTA?
Dota-MF Tablet – це знеболювальний-препарат, який використовується для симптоматичного полегшення болю, пов’язаного з м’язовими спазмами та запаленням. Його зазвичай призначають при менструальних болях (дисменореї), головних болях типу напруги та болях, спричинених спазмами гладкої мускулатури жовчних і сечовивідних шляхів.
Що означає DOTA в хеляторі?
Успішна доставка токсичного вантажу безпосередньо до пухлинних клітин має першочергове значення в цільовій ( ) терапії частинками. Комплекси радіоактивних атомів з хелатуючим агентом 1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетраоцтової кислоти (DOTA) вважаються ефективними матеріалами для таких процесів доставки.
Чому я залежний від DOTA?
Це причини, чому це може викликати залежність. Ця непередбачуваність тримає ваш мозок у роботі. Коли ви вбиваєте героя або переграєте суперника, ваш мозок виділяє дофамін. Це створює відчуття задоволення та підсилює поведінку, викликаючи бажання повторити її.
Популярні Мітки: dota cas 60239-18-1, постачальники, виробники, фабрика, опт, купити, ціна, оптом, продаж


