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DOTA-Ala-Ala-Tyr-Acid,中文名称为DOTA-丙氨酸-丙氨酸-酪氨酸-羧酸,别名DOTA-di-alanine-tyrosine、DOTA-Ala-Ala-Tyr-COOH、DOTA tripeptide carboxylic acid,是在DOTA母核上通过两个连续的丙氨酸间隔臂连接酪氨酸末端羧酸得到的长侧链修饰大环配体,是研究柔性肽链间隔臂对大环配体构象影响的理想模型化合物。该化合物的合成采用固相多肽合成与大环偶联相结合的工艺:先在固相树脂上依次组装Ala-Ala-Tyr-Acid三肽序列,再将活化后的DOTA骨架与三肽的N端氨基偶联,切割树脂后经过反相色谱纯化得到目标产物,产物纯度可稳定达到95%以上。
该分子的独特结构在于DOTA大环与末端酪氨酸羧酸之间插入了两个连续的丙氨酸单元作为柔性间隔臂,这种设计让原本刚性的大环母核与末端活性位点之间形成了一段可自由旋转的柔性连接区域。通过改变两个丙氨酸肽键的二面角,整个侧链可以呈现出完全不同的空间伸展构象:既可以完全伸展形成长度约1.2 nm的线性结构,也可以通过分子内氢键折叠成紧凑的螺旋构象,这种构象的动态可调性是普通短侧链DOTA衍生物不具备的特性。
借助二维核磁共振波谱和分子动力学模拟技术,科研人员系统研究了不同溶剂极性、温度条件下该分子的构象分布规律:在强极性水溶液中,柔性侧链倾向于完全伸展,末端羧酸位点完全暴露,可高效与其他活性分子发生偶联反应;在弱极性有机溶剂中,侧链会自发折叠,酪氨酸的苯环结构会通过π-π堆积作用与DOTA大环发生相互作用,形成“大环包裹疏水芳环”的特殊嵌套构象。这类构象调控规律的研究结论,为后续设计具有环境响应特性的智能大环配体提供了重要的实验依据,在刺激响应型超分子体系构建领域有着很高的学术参考价值。

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