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14C标记的小分子化合物(科研)

【简介】核心特性
‌物理性质‌:发射低能β射线(最大能量 156 keV),半衰期长达 5730 年,实验期间无需进行衰变校正。
‌化学稳定性‌:C-C 键结合牢固,极少发生同位素交换,标记位点代谢稳定性显著优于氚(3H)标记物。
‌检测方式‌:需通过液体闪烁计数(LSC)或加速器质谱(AMS)检测,放化纯度通常要求≥95%。
‌局限性‌:合成工艺复杂、周期长、

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更新时间:2026-07-17
厂商性质:经销商
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产品介绍

核心特性

  • 物理性质‌:发射低能β射线(最大能量 156 keV),半衰期长达 5730 年,实验期间无需进行衰变校正。

  • 化学稳定性‌:C-C 键结合牢固,极少发生同位素交换,标记位点代谢稳定性显著优于氚(3H)标记物。

  • 检测方式‌:需通过液体闪烁计数(LSC)或加速器质谱(AMS)检测,放化纯度通常要求≥95%。

  • 局限性‌:合成工艺复杂、周期长、成本高昂,常作为氚标记困难或需长期定量时的方案

制备与命名

  1. 原料来源‌:以高丰度 Ba14CO3或 14CO2为起始原料。

  2. 合成路径‌:通过有机合成(如链增长、环合)或生物合成法,将 14C 精准引入分子特定位置(定位标记)。

  3. 命名规范‌:遵循 IUPAC/英美化学会标准,使用方括号标注标记位点,格式为 [14C] 或 [U-14C](全标记),例如 [14C]-亮氨酸 

与氚(3H)标记的对比选择

  • 优先选 14C‌:需长期实验、要求标记位点绝对稳定、避免同位素效应干扰代谢结果时。

  • 可选 3H‌:需高比活度、给药剂量极低、或 14C 合成极其困难/不可能的早期筛选阶段 


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