ターゲット アナログ インプリントされたポリマーは,葉酸および関連する化合物に対する親和性を有しています
M Quaglia1, K Chenon, A J Hall
1Contribution from the Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Duesbergweg 10-14, D-55128 Mainz, Germany.
Journal of the American Chemical Society
|July 18, 2001
まとめ
葉酸認識のために分子インプリントポリマー (MIP) が合成されました. トリメトプリムをメタクリル酸のテンプレートとして使用したポリマーは,HPLC分析において,プテリジン誘導体に対する優れた選択性を示した.
科学分野:
- ポリマー化学のポリマー化学について
- アナリティカル・ケミストリー (Analytical Chemistry) とは
- バイオケミストリー バイオケミストリー
背景:
- 葉酸および関連するプテリジン誘導体の選択性材料の開発は,様々な分析および製薬用途において極めて重要です.
- 分子インプリントポリマー (MIP) は,高特異性のある合成受容体を作成するための有望なアプローチを提供します.
研究 の 目的:
- 葉酸と代替プテリジンとの親和性を持つMIPを作成するための2つの異なる合成戦略を比較する.
- 選択的結合と分離のための異なる機能的モノマーとテンプレート分子を用いて合成されたMIPの性能を評価する.
主な方法:
- 機能性モノマー (例えば,2-ビニルピリジン,メタクリル酸) のスクリーニングは,テンプレート (メソトレクサート) を使用して,バッチおよびクロマトグラフィックモードで行います.
- メタクリル酸のテンプレートとして有機溶性ダイヒドロフォラート還元酵素阻害剤を用いたMIPの合成.
- 高性能液体染色学 (HPLC) 分析により,合成されたMIPの選択性と保持性を評価する.
- 結合部位の特徴を定量化するためのスキャッチャード分析.
主要な成果:
- 2-ビニルピリジンベースのMIPは,選択性および保持性が不十分であることが示されました.
- メタクリル酸とプテリジンベースのテンプレートで合成されたMIPは,置換されたプテリジンに対する選択性が向上した.
- トリメトプリムでインプリントされたポリマーは,有機移動相において最も高い選択性を示し,二相結合行動が観察されました.
- テンプレート塩基性は,メタクリル酸との結合の強さとクロマトグラフィック選択性と相関しています.
結論:
- メタクリル酸は機能的モノマーとして,トリメトプリムのような適切なプテリジンベースのテンプレートと組み合わせると,葉酸類型に対する非常に選択的なMIPを生成します.
- テンプレートの選択は,特にオーガニックモバイルフェーズでは,MIPの保持率と選択性に大きく影響します.
- これらのMIPは,代替プテリジンの選択的認識を必要とするアプリケーションの可能性を示している.
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