프로젝트 지원 방식
CHEMOS는 비방사성 킬레이트제, 이중기능성 작용기, 표적 리간드 중간체 및 전구체를 공급합니다. 방사성 핵종, 방사성 표지, 방사성 물질 취급 및 완제 방사성의약품은 범위 밖입니다.
핵종과 표적 벡터부터 정의
킬레이트제 선택은 금속에 따라 달라집니다. 산화 상태, 배위 환경, 복합체 안정성, 표지 온도, pH, 시간 및 벡터 적합성을 함께 검토해야 합니다. DOTA, NOTA 및 DFO는 서로 바꿔 쓸 수 있는 명칭이 아닙니다.
이중기능성 킬레이트제에는 펩타이드, 항체, 저분자 리간드 또는 기타 벡터에 연결할 별도 작용기도 필요합니다. 연결 위치, 링커, 킬레이트제 도입량 및 접합 방법은 표지 거동과 최종 접합체를 바꿀 수 있습니다.
일반적인 전구체 계획
핵종 또는 금속 쌍 정의
핵종, 산화 상태, 용도, 허용 표지 조건 및 비방사성 금속 유사체 필요 여부를 기록합니다.
표적 벡터 정의
정확한 펩타이드, 항체, small molecule 또는 기타 운반체와 연결 위치, 유지해야 할 결합기를 제공합니다.
킬레이트제 계열 선택
Donor atom, denticity, ring size, kinetics 및 실제 표지 조건을 선택한 금속에 맞춥니다.
접합 작용기와 스페이서 선택
NHS 에스터, 이소티오시아네이트, 말레이미드, 클릭 등을 벡터에 맞추고 스페이서를 정합니다.
비방사성 전구체 제조
구조, 금속 결합기, 연결 위치, 동일성, 순도, 잔류 금속·시약, 수분 및 보관을 확인합니다.
외부에서 방사성 표지 적격성 평가
허가된 팀이 수율, 방사화학 순도, molar activity, 안정성, 결합, 분포, dosimetry 및 적합성을 확립해야 합니다.
소재 선정 전에 필요한 정보
금속과 용도
핵종 또는 유사체, 영상·치료 목적, 표지 위치 및 예상 일정.
표지 조건
허용 pH, 온도, 시간, 완충액, 전구체 농도 및 벡터 민감도.
표적 벡터
동일성 또는 구조, 연결 위치, 결합 핵심기, 반응기 및 수량.
킬레이트제와 링커 형식
킬레이트제 계열, 이중기능성 작용기, 스페이서, 보호 상태 및 연결 순서.
분석 요건
동일성, 순도, 잔류 금속, 킬레이트제-벡터 비율, 유리 킬레이트제, 응집 및 보관 안정성.
이 페이지의 범위
설명된 모든 소재는 비방사성입니다. 방사성 핵종, 방사성 표지, 방사성 운송, 투여량 제조, 임상 생산, 영상·치료 성능, dosimetry, 안전성 또는 규제 승인을 제공하지 않습니다.
관련 제품 카탈로그 및 기술 페이지
참고 문헌
- 1.Side by side comparison of NOTA and DOTA for conjugation efficiency, gallium-68 labeling, and in vivo biodistribution of anti-mesothelin sdAb A1-His (European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2025)
- 2.A High-Denticity Chelator Based on Desferrioxamine for Enhanced Coordination of Zirconium-89 (Inorganic Chemistry, 2020)
- 3.DFO-Km: A Modular Chelator as a New Chemical Tool for the Construction of Zirconium-89-Based Radiopharmaceuticals (Inorganic Chemistry, 2023)
- 4.In Vitro and In Vivo Comparison of Random versus Site-Specific Conjugation of Bifunctional Chelating Agents to the CD33-Binding Antibody for Use in Alpha- and Beta-Radioimmunotherapy (ACS Omega, 2024)