聚乙烯的合成和应用用于生物结合:一种基于结合聚合物的化探针用于蛋白酶
Jordan H Wosnick1, Charlene M Mello, Timothy M Swager
1U.S. Army Research, Development and Engineering Command, Natick Soldier Center, Natick, Massachusetts 01760, USA.
Journal of the American Chemical Society
|March 10, 2005
概括
合成的碳酸盐功能化聚乙烯 (PPEs) 能够检测敏感的. 这些聚合物提供了放大光反应,以增强生物感知能力.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 超分子化学 超分子化学
- 生物结合化学 生物结合化学
背景情况:
- 聚乙烯 (PPEs) 是具有可调节光物理性质的合聚合物.
- 聚合物的功能化对于开发先进材料和传感器至关重要.
- 碳氧酸盐组为聚合后修饰提供了多功能手柄.
研究的目的:
- 为了合成和表征含有碳酸盐功能化的PPE与oligo (乙烯基醇) 间隔剂.
- 研究这些功能化的PPE的光物理性质和依赖溶剂的行为.
- 开发一种基于聚合物的光传感器,用于利用聚合后修饰检测.
主要方法:
- 通过成熟的聚合技术合成含有碳酸盐功能的PPE.
- 聚合物可溶性,光物理性质 (光量子产量,寿命) 和聚合行为的表征.
- 在聚合后的修改过程中,通过共价连接一个标记为dinitrophenyl (DNP) 的.
- 在附着的酶性裂解 (trypsin) 过程中证明光恢复.
- 与小分子模拟器进行比较,以突出显示基于聚合物的放大.
主要成果:
- 合成的PPE具有水和有机溶剂的可溶性.
- 光物理特性对溶剂条件,聚合和盐含量都很敏感.
- 观察到二二 (DNP) 火,并且依赖于溶剂.
- 一个DNP-对PPE的共价附着会导致一个非排放系统.
- 素的酶分裂恢复了光,在表面活性剂的存在下,启动率增加了3倍.
- 与小分子模拟器相比,基于聚合物的系统显示出显著更大的光增强.
结论:
- 碳氧化物功能化的PPE可以作为开发光传感器的有效平台.
- 聚合物骨干提供了放大,从而提高了检测的灵敏度.
- 该系统显示了对酶活性 (trypsin) 的敏感和选择性检测的潜力.
- 氧化和乙烯基醇间隔器和碳酸盐功能是成功修改和传感器设计的关键.


