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4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯的主要应用

发布日期:2023/9/27 9:04:54

概述

4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯是分子式为C16H18N2O6的化合物,分子量334.3239的有机化合物,白色粉末,其相对密度为1.42g/cm3,熔点为180-182℃。

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应用

1)4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯可用作双特异性化学交联试剂,该化合物可用于制作一种用于莱姆病鞭毛抗原(Flagellin)免疫血清学诊断的蛋白质芯片。其特征在于:在固相载体表面点阵固定有伯氏疏螺旋体重组鞭毛抗原探针;固相载体为16-氨基-1-十六烷硫醇修饰的金箔芯片,在16-氨基-1-十六烷硫醇上结合有4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯和4-(二甲氨基)吡啶。本法制作的蛋白质芯片可以准确的探测出莱姆病患者血清中的抗鞭毛抗原IgG抗体和抗鞭毛抗原IgM抗体,操作简单,检测结果稳定[1]。

2)4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯可用于制作光学传感器。在生物医学领域,对高准确和高灵敏的检测技术的需求日益增长,特别是对各种生物分子,包括核酸,适配体和蛋白等生物标志物等的检测。准确快速的从少量或者微量的样本中获得很多的生物信息,是其进一步发展的趋势。其中,如何有效地将生物标志物应用于定量检测对临床诊断具有重要意义。量子点作为一种新型的荧光探针由于其独特的光学特性,被广泛用于生物标志物的检测中。基于量子点光学性质设计的生物传感器,系以量子点及其生物偶联物作为靶标构建的生物分子传感器,通过测定荧光强度信号对检测物质的含量进行确定。作为量子点光学传感器之一的量子点荧光免疫吸附法(QD-FLISA or QLISA),由于具有较高灵敏度,准确度以及可满足高通量检测等特点,已经对多种特异性的蛋白以及小分子毒素等实现了定量检测。利用偶联剂4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯对抗体进行包被的效果优于直接包被抗体(非共价键结合包被),其检测的灵敏度有了较大的提高,LOD可以达到0.76 ng/m L,实现了基于量子点微球对生物标志物的超高灵敏度检测[2]。

3)用于免疫检测。以聚赖氨酸为骨架提高辣根过氧化物酶与羊抗兔IgG的连接数量,4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯作为偶联剂成功合成抗体偶联物IgG-PL-HRP,且免疫检测信号放大倍数为商品化二抗的3~7倍,这对后续免疫诊断及生物学的研究具有重要意义[3]。

4)4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯作为偶联剂接枝丙烯酰胺等离子体引发活化聚苯乙烯(PS)微孔板,制备易于固定蛋白的PS-g-SMCC微孔板。利用FTIR,EDS,XPS,SEM,接触角测试仪和酶标仪对其表面组成,结构,形貌及蛋白吸附性能进行了表征与测定。结果表明,接枝4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯的PS微孔板与未处理的PS微孔板相比,吸附量提高了2.93倍,有效提高了PS微孔板酶联免疫技术检测的灵敏性[4]。

参考文献

[1]杜卫东,叶雷.一种用于莱姆病鞭毛抗原免疫血清学诊断的蛋白质芯片及其制备方法和应用.2016.

[2]吕雁冰.基于CdSe/ZnS量子点荧光免疫吸附法构建高灵敏光学传感器的研究[J].

[3]沈妍,姚玢妍,杨若楠,等.免疫检测信号放大抗体偶联物的制备及应用[J].中国生物工程杂志, 2023, 43(1):8.

[4]郑磊,王华山,欧阳宇飞.等离子体引发PS微孔板接枝SMCC及蛋白吸附性能[J].精细化工, 2021, 38(6):6.DOI:10.13550/j.jxhg.20201050.

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