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1、第24卷第3期化学研究与应用V01.24.No.32012年3月ChemicalResearchandApplicationMal".,2012文章编号:1004—1656(2012)03-0337-07分子印迹技术在蛋白质识别中的应用进展高娜(国防科技大学光电科学与工程学院,湖南长沙410073)摘要:分子印迹技术是一种制备具有分子识别能力的聚合物的有效技术,已经广泛应用于制备对小分子具有选择性的分子印迹聚合物,但制备能够特异性识别生物大分子一蛋白质的分子印迹聚合物的研究仍然具有挑战性。本文讨论了制备蛋白质分子印迹聚合物的难点,评述了目前印迹蛋白
2、质的方法及各自的优缺点,展望了蛋白质印迹技术的发展趋势。关键词:分子印迹技术;分子印迹聚合物;蛋白质中图分类号:文献标识码:ADevelopmentofmolecularimprintingforproteinrecognitionGAONa(CollegeofOptoel'ectricScienceandEngineering,NationalUniversityofDefenseTechnology,Changsha410073,China)Abstract:Molecularimprintingisatechniquethatcreatess
3、yntheticmaterialscontaininghighlyspecificreceptorsitesthathaveanafinityforatargetmolecule,whichhasbeenwidelyusedforsmallmoleculesimprinting.However,proteinimprintingisremainsstillchallenging.Thediscussionfirstlydiscussesthedifi%ultyinproteinimprintingandalsofurnishesacomparati
4、veanalysisofdiferentapproachesdevelopedintherecentyears,underliningtheirrelativeadvantagesanddisadvantagesandhighlightingtrendsandposai-blefuturedirections.Keywords:molecularimprinting;molecularlyimprintedpolymers;protein分子印迹技术(molecularimprinting,MIT)是可反复使用;(2)生产过程周期短、费用低;(3)
5、对指为获得在空间和结合位点上与目标分子(模板某些不易得到生物抗体的小分子化合物,制备其分子、印迹分子)完全匹配的聚合物(molecularlyMIPs作为替代物,却是相对容易的。因此自二十imprintedpolymers,MIPs)的制备技术¨剖。制备世纪九十年代以来,分子印迹技术在制备小分子MIPs通常要经过三个步骤:印迹、聚合和萃取:首化合物的MIPs方面取得了显著进展’9.1们。MIPs先,功能单体与印迹分子在一定条件下形成某种已经广泛的应用于医药、诊疗、蛋白质组学、环境可逆复合物;然后,加入交联剂将这种复合物“冻分析、传感器以及药物传输等
6、研究领域。然而制结”起来,制成高聚物;最后,将印迹分子抽取出备生物大分子特别是蛋白质的分子印迹聚合物一来,这样在聚合物的骨架上就留有对印迹分子有直是分子印迹技术发展过程中的一个难题,有必预定选择性的空间结合位点引。与天然受体相比,基于分子印迹技术制备的MIPs具有以下优要总结近年分子印迹技术在蛋白质识别方面的最势:(1)稳定性好、耐高温、高压、酸、碱、离子强度,新进展,寻求提高蛋白质印迹效率的方案。收稿日期:2010-12-06;修回日期:2011-12-27联系人简介:高娜(1983.),女,理学硕士,主要从事分子印迹仿生传感器和生物传感器的研究
7、。E-mail:wind0909@163.corn338化学研究与应用第24卷蛋白质印迹困难。当构象发生变化的模板分子在1蛋白质印迹技术的难点其MIPs中识别时,选择性也会降低。1.4溶解性在分子印迹技术的发展历程中,对生物大分溶剂一直是蛋白质印迹的最大难点,为了避子特别是蛋白质的识别是目前最具有挑战性的课免印迹分子与溶剂的氢键作用,提高印迹效率,同题之一。1985年,Glad¨研究小组首次将分子印时最大限度地增加识别位点与模板分子之间的静迹技术用于制备蛋白质的分子印迹聚合物。此后电作用,MIPs一般在极性有机溶剂中制备。但是,多年时间,关于蛋白质
8、印迹却鲜有报道¨.】引。究多数蛋白质在有机相中的溶解度都非常小,这极其原因,主要是由于蛋白质本身的一些物理化学大的限制了分
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