物質基本信息
中文名稱:NOTA-c(RGDyK)多肽
英文名稱:NOTA-c(RGDyK)
序列信息:環狀肽序列為 c(RGDyK),其中 R-Arg、G-Gly、D-Asp、y-D-Tyr、K-Lys,通過側鏈形成環狀結構;NOTA(1,4,7-三氮雜環壬烷-三乙酸)連接于賴氨酸端。
物理信息:常見外觀為白色或類白色固體粉末,通常為親水性螯合-肽類分子,較易溶于水相溶劑,具一定的結構穩定性。
一、螯合基團與肽環的協同設計
NOTA-c(RGDyK) 由螯合結構 NOTA 與經典五肽 RGDyK 形成一體化構型。
NOTA 屬于三齒螯合劑,其分子框架使金屬離子能夠以較均勻的空間布局結合,從而獲得較高的絡合強度。與金屬結合時,其結構緊湊度通常優于開放式羧酸類配體,因此在應用上具備穩定性基礎。
環狀肽 c(RGDyK) 則通過分子環化方式減少構象自由度,使五肽在溶液中呈更明確的空間指向性。環化能夠使肽段在復雜環境中保持可識別的構象,并減少線性肽常見的快速降解問題。將 NOTA 錨定于賴氨酸側鏈,使整體構型在使用過程中能實現“螯合部分負責金屬結合,肽環部分負責分子識別"的功能分工。
二、分子特征與潛在用途背景
1. RGD 序列的科研價值
RGD(Arg-Gly-Asp)序列是國際上用于細胞黏附研究最常見的短肽結構之一。它能夠與細胞膜上的特定受體亞型發生選擇性結合,因此常見于組織工程、細胞行為評價、納米材料修飾和生物分析類研究。
在此背景下,c(RGDyK) 是經常用于實驗探索的環狀版本,其穩定性更好,結合界面更明確。
2. NOTA 的引入賦予更多研究可能性
當 NOTA 與 c(RGDyK) 結合后,整體分子便具備“金屬螯合-分子識別"雙模塊特征。
這類結構在金屬配位化學、生物成像方法驗證、金屬-肽復合物構建等領域中具有常見用途。例如:
可用于探索金屬元素在復雜體系中的結合行為;
用于示蹤標記實驗體系,研究分布與代謝過程;
用于構建探針前體分子,用于進一步的偶聯、固定或材料修飾。
這些用途均屬于科研范疇,不涉及醫療宣稱。
三、結構設計帶來的物化性質優勢
1. 溶解性與分散性
由于 NOTA 與肽段均含有多位點親水基團,NOTA-c(RGDyK) 在水相體系中有良好溶解性,與多數緩沖體系兼容。這一點使其在實驗操作中較為便利,如易于通過常見水系溶劑配制成溶液或進一步偶聯。
2. 穩定性基礎
環狀結構減少了肽鏈折疊的隨機性,同時讓分子在溫和條件下保持良好構象穩定性。NOTA 的引入也有助于其在金屬離子存在的情況下維持穩定絡合狀態。
3. 固體粉末形態便于存儲與運輸
常見制劑形態為凍干粉或固體粉末,便于稱量、分裝和保存。通常避免高濕、光照或高溫環境,保證長期保存的結構完整性。
四、應用示例(科研背景)
為了便于科研人員理解其常見用途,以下列舉一些典型研究方向,不涉及醫療場景:
材料表面修飾:RGD 基序常用于材料生物相容性研究,將 NOTA-c(RGDyK) 修飾在載體表面可用于細胞黏附或識別實驗。
金屬探針構建:NOTA 作為經典螯合基團,可與多種金屬離子結合,研究其在生物或材料體系中的遷移路徑。
分子標記:通過金屬配位或化學連接方式,將分子應用于特定成像模式或示蹤分析。
納米體系功能化:在納米顆粒、多肽材料和聚合物表面接枝該結構,可創建具備識別能力的復合體系。
五、補充物理信息
外觀:白色或類白色粉末
溶解性:可溶于水、PBS、適度極性水溶性緩沖液
分子特性:包含螯合骨架、多肽結構及多個極性官能團
儲存建議:
?20°C 避光干燥環境
避免反復凍融
配制溶液后應于低溫條件下短期使用

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產地信息:西安瑞禧生物科技有限公司
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