1,3-二氨基-2-羟基丙烷在医药领域有着重要的应用,它可以用作药物的原料用于合成抗生素,抗癌药物等,以其为基本骨架取代得到的衍生化合物可作为β-分泌酶抑制剂并可用于治疗诸如阿尔茨海默氏症等多种疾病.
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镧系放射性同位素-(177)Lu,-(166)Ho,-(161)Tb和-(149)Tb是重要的医用核素,以1,3-二氨基-2-羟基丙烷制备得到的聚氨基羧酸类配体1,3-二氨基-2-羟基丙烷-N,N,N',N'-四乙酸(1,3–diamino–2–hydroxypropane–N,N,N',N'–tetraacetic acid,DHPTA)与Ln-(3+)有较强的结合能力.采用电位滴定法测定DHPTA的质子化常数和镧系金属Ln-(3+)(Lu-(3+),Ho-(3+),Tb-(3+))与DHPTA的稳定常数.以已知浓度的标准NaOH溶液/HCl溶液滴定含有金属,DHPTA配体,NaOH(或者HCl),和0.5 mol/L-(–1)NaCl的溶液,一个完整的滴定过程收集约50个点.为减少系统误差,提高实验可重复性,改变反应体系金属,配体,H-+和NaCl含量重复测定3-5次.电位滴定结果显示,Lu-(3+),Ho-(3+),Tb-(3+)与DHPTA具有相似的配位结构.在pH 4-10的范围内,Ln-(3+)与DHPTA溶液的主要成分为金属,由于配体羟基参与配位,Lu(H_(–1)L)-(2–)的稳定常数为25.01,大于Lu-(3+)/EDTA(19.8)和Lu-(3+)/DTPA(22.44),并与Lu-(3+)/DOTA的稳定常数非常接近,但DHPTA结合反应条件设置优于DOTA,表明DHPTA具有作为镧系金属螯合剂应用于放射免疫领域的潜力.光谱滴定实验显示随着Tb(H_(-1)L)-(2-)的加入,Ho-(3+)摩尔吸光度逐渐增强;荧光淬灭实验显示随着Ho(H_(-1)L)-(2-)的加入,Tb(H_(-1)L)-(2-)溶液的荧光强度被有效淬灭,说明金属之间发生了能量传递,间接证实Ln(H_(–1)L)-(2–)可能是以二聚体或者多聚体形式存在.
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