Improving the Stability and Kinetic Inertness of Mn(II) Complexes by Increasing the Bridge Length in Bicyclic CDTA‐like Ligands

双环分子 动能 桥(图论) 化学 理论(学习稳定性) 材料科学 高分子化学 立体化学 计算机科学 物理 医学 量子力学 机器学习 内科学
作者
Jonathan Martinelli,Elisabetta Romano,Attila Laczovics,D. G. Horvath,Elena Grattoni,Zsolt Baranyai,Lorenzo Tei
出处
期刊:Chemistry: A European Journal [Wiley]
标识
DOI:10.1002/chem.202400570
摘要

Kinetic inertness of Mn(II)-based MRI contrast agents can be improved by increasing the rigidity of the polydentate ligand that tightly coordinate the metal ion. Taking inspiration from the remarkable increase in kinetic inertness of [Mn(CDTA)]2- compared to [Mn(EDTA)]2- due to the cyclohexyl backbone rigidity, we devised that bicyclic ligands would further improve the kinetic inertness of the Mn(II) complexes. The length of the alkyl bridge on the cyclohexane ring was varied from methylene (BCH-DTA), ethylene (BCO-DTA) to propylene (BCN-DTA) to evaluate the influence of the different trans-diaminotetraacetate ligands on relaxometric, thermodynamic and kinetic properties of the Mn(II)-complexes. 1H and 17O NMR relaxometric studies showed a slight increase in relaxivity and a faster water exchange rate in these Mn(II)-complexes with respect to [Mn(CDTA)]2-. Solution studies revealed that the conditional stability (pMn) and dissociation half-life (t1/2) at pH 7.4 follow the order [Mn(BCH-DTA)]2- < [Mn(BCO-DTA)]2- < [Mn(BCN-DTA)]2- by highlighting the effect of the bridge length on the overall stability of the Mn(II)-complexes. Remarkably, [Mn(BCN-DTA)]2- shows an improved pMn value and a 7-times higher kinetic inertness than [Mn(CDTA)]2-. NMR studies on the Zn(II) analogues confirm the rigidity of the bicyclic complexes with an isomerization process at >313K for the smaller bridged complex [Zn(BCH-DTA)]2.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
wbj完成签到,获得积分20
刚刚
1秒前
1秒前
小二郎应助会飞的猪采纳,获得10
2秒前
2秒前
3秒前
Akashi发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
4秒前
xLi发布了新的文献求助10
5秒前
黄梓同发布了新的文献求助10
6秒前
亚波星人完成签到,获得积分10
6秒前
阳光的道消完成签到,获得积分10
6秒前
lgl发布了新的文献求助10
7秒前
等等发布了新的文献求助10
7秒前
传奇3应助小次郎采纳,获得10
8秒前
韩不二完成签到,获得积分10
8秒前
xxxxxxxxx完成签到,获得积分10
8秒前
pcwang发布了新的文献求助10
9秒前
小牛马阿欢应助大气凝云采纳,获得10
9秒前
脑洞疼应助He采纳,获得10
9秒前
沉静连虎发布了新的文献求助10
9秒前
青mu发布了新的文献求助10
10秒前
yourenpkma123发布了新的文献求助10
11秒前
科研通AI6.3应助森森采纳,获得10
11秒前
11秒前
852应助等等采纳,获得10
11秒前
粥粥酱完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
顾矜应助bonnie采纳,获得10
12秒前
科研通AI6.3应助bonnie采纳,获得10
12秒前
lxl发布了新的文献求助10
13秒前
wcy完成签到,获得积分10
13秒前
苏夏修完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
14秒前
nu发布了新的文献求助10
16秒前
yyyyy发布了新的文献求助30
16秒前
Jasper应助itsss采纳,获得10
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Feldspar inclusion dating of ceramics and burnt stones 1000
What is the Future of Psychotherapy in a Digital Age? 801
The Psychological Quest for Meaning 800
Digital and Social Media Marketing 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5969376
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7271981
关于积分的说明 15983227
捐赠科研通 5106764
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2742677
邀请新用户注册赠送积分活动 1707754
关于科研通互助平台的介绍 1621007