一个与碳水化合物结合的深层洞穴允许观察人类血清中的洞穴复合物
1The Skaggs Institute for Chemical Biology and Department of Chemistry, The Scripps Research Institute , 10550 North Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037, United States.
Journal of the American Chemical Society
|November 5, 2011
概括
研究人员开发了一种水溶性碳水化合物修饰的洞膜受体. 这种受体成功地结合水溶液中的疏水分子,二甲基硫酸盐微粒和人体血清,证明了它的生物兼容性.
科学领域:
- 超分子化学 超分子化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- 腔体是具有深空洞的宿主分子,能够结合客体.
- 用碳水化合物修改洞形质物提高了它们在水环境中的可溶性.
- 研究生物相关介质中的受体功能对于潜在的应用至关重要.
研究的目的:
- 为了合成一种与碳水化合物修改的水溶性岩.
- 为了研究在各种环境中修改的洞形的受体功能.
- 评估洞穴与生物系统的兼容性.
主要方法:
- 用碳水化合物对深层洞穴的共价修饰 (具体来说,四氧化 (β-D-glucosyl) 洞穴).
- 合成碳水化合物修饰的卡维坦 (1).
- 在水溶液,二甲基硫酸盐 (SDS) 微粒和人血清中进行复杂化研究.
主要成果:
- 合成的四氧化 ((β-D-glucosyl) cavitand (1) 在中性水和缓冲溶液中具有可溶性.
- 卡维坦1在水性介质中与恐水性小分子形成复合体.
- 提取到SDS小粒中扩大了绑定客人的范围.
- 在人类血清中也观察到复杂的形成.
结论:
- 碳水化合物修改的卡维坦在水溶液中表现出有效的受体功能.
- 腔体表现出在菌结合和血清溶解形式中的功能兼容性.
- 这项工作突出了修改后的洞膜在生物环境中的应用潜力.


