成果介绍
本发明设计合成出了同时含有叠氮基团和端炔基团的多糖构筑单体(甘露糖、半乳糖或葡萄糖),通过铜催化叠氮‑炔点击化学反应Cu(I)‑catalyzed azide‑alkyne cycloaddition,CuAAC),实现单糖分子偶联。铜催化叠氮‑炔点击化学反应速率快、产率高、产物稳定、无副产物,可实现由单一种类多糖构筑单体组成的多糖分子及由不同种类多糖构筑单体组成的序列可控的多糖分子的合成。同样利用叠氮‑炔点击化学在多糖分子末端修饰荧光分子,实现具有荧光性质的序列可控多糖分子合成。
成果亮点
1.一种人工合成的序列可控的多糖构筑单体,其特征在于,所述序多糖构筑单体包括单糖分子、端炔基团和叠氮基团,其结构式示例如下:
其中,R为单糖分子,所述R选自葡萄糖、半乳糖、甘露糖中任意一种或多种。
2.一种人工合成的序列可控多糖,其特征在于,所述人工合成的序列可控多糖选自以下任一种或多种:由同种类多糖构筑单体组成的序列可控的多糖分子、由不同种类多糖构筑单体组成的序列可控的多糖分子、由荧光分子修饰的同种类或不同种类多糖构筑单体组成的序列可控的多糖分子;
所述多糖构筑单体包括单糖分子、端炔基团和叠氮基团,其结构式示例如下:
其中,R为单糖分子,所述R选自葡萄糖、半乳糖、甘露糖中任意一种或多种;
所述人工合成的序列可控多糖是在铜催化体系下通过调控加入所述多糖构筑单体的种类和数量生成。
团队介绍
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生AC态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
成果资料