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Synthèse de glycomonomer
L'acide lactobionique a été utilisé ici comme exemple pour la préparation de glycomonomers. En utilisant des méthodes dans le rapport initial sur la synthèse de LAEMA 11, les rendements variés dans la préparation d'une pureté insatisfaisante ont été observés. Le procédé de purification modifié en utilisant des résines échangeuses de cations et d'anions pour éliminer la matière de départ qui n'a pas réagi offert le rendement du produit stable et de haute pureté, ce qui est confirmé par 1 H et 13 spectroscopie RMN C (figure 1).
La synthèse de glycopolymère RAFT et post-modification de glycopolymères avec des fluorophores
A la différence des blocs-glycopolymères préparés par des polymérisations RAFT en gradins, ce protocole de copolymérisation en une seule étape offre une distribution de glycomonomer uniforme tout au long de la chaîne principale du polymère. Les glycopolymères présentés ici contiennent 20% en moles de glycomonomer, 77% en moles de HEAA comme un élément d'espacement, et 3% en moles d'AEMA en tant que cible pour le post-modifications (voir figure 2). 1 H et 13 spectroscopie C-RMN ont confirmé les structures des PMA-LAEMA et PMA-GAEMA (figures 3 et 4). Comme le montre la Figure 5, lorsque comploté contre les profils d'élution de CPG de la glycopolymère synthétisé sans RAFT, deux PMA-LAEMA et PMA-GAEMA ont de faibles dispersités, preuve de l'efficacité de l'approche de RAFT. Comme prévu, PMA-GAEMA a une M n inférieure à celle du PMA-LAEMA en raison de l'absence de PMA-GAEMA d'un sucre suspension. L'analyse des hydrates de carbone et des groupes fonctionnels de type amine primaire contenu des glycopolymères RAFT a révélé que le rapport des monomères dans les glycopolymères sur les produits est en accord avec le rapport stoechiométrique de départ monomères mis en oeuvre dans la réaction de polymérisation RAFT médiation (tableau 1). Cela signifie un contrôle serré de la compositio de monomèrens dans les glycopolymères synthétisés, comme prévu.
La réaction de groupes fonctionnels amine primaire avec des fluorophores activés est une technique largement utilisée dans l'étiquetage de protéine. Cette technique a été utilisée ici pour identifier les glycopolymères purifiés avec carboxyfluorescéine. Après post-modification, polymères fluorescents ont été obtenues (figure 6). Aucune dégradation des polymères marquées à la fluorescéine dans la réaction a été détectée par analyse par GPC (données non présentées).
Reliure tests des glycopolymères synthétiques avec des perles d'agarose lectine-enduit
Pour évaluer la spécificité de la lectine de liaison des glycopolymères synthétisées, des billes d'agarose lectine couché avec la spécificité de liaison de glucides connue a été utilisé. Erythrina lectine de crista-galli (ECL), utilisé dans les expériences, a une spécificité de liaison vers β-D-galactoside. Figure 7A montre clairement que PMA-LAEMA-Flfluorescéine, qui contient des β-D-galactoside en tant que suspension d'hydrate de carbone, présente une forte liaison à la lectine ECL. En revanche, la liaison à la ECL du glycopolymère PMA-GAEMA-fluorescéine, qui ne possède pas un sucre suspension négative, est représentée sur la figure 7B. Ce résultat illustre l'efficacité de liaison et l'affinité de l'glycopolymère fluorescente synthétisé.

Figure 1. Assigné 1 H- (a) et 13 C-RMN (b) spectres (D 2 O) pour LAEMA. (Ce chiffre a été modifié depuis Wang et al. 14) S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 2. Représentation schématique de la synthèse de glycopolymère fluorescente PMA-LAEMA contenant β-galactoside que le sucre de pendentif. S'il vous plaît, cliquez ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 3. Assigné 1 H- (A) et 13 C-RMN (B) spectres (D 2 O) pour PMA-LAEMA glycopolymère. (Ce chiffre a été modifié depuis Wang et al. 14) PlaidoyerSE Cliquez ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 4. Assigné 1 H- (A) et 13 C-RMN (B) spectres (D 2 O) pour PMA-GAEMA. (Ce chiffre a été modifié depuis Wang et al. 14) S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.

Figure 5. Gel traces de chromatographie de perméation de base-RAFT PMA-GAEMA et PMA-LAEMA préparés avec et sans l'aide de l'agent RAFT. Contrairement à la PMA-LAEMA préparé sans agent de RAFT (bleu), RAFT- PMA-LAEMA basé (vert) a une dispersité beaucoup plus faible (M w / M n). Base-RAFT PMA-GAEMA (rouge) et PMA-LAEMA avoir des profils similaires GPC, mais l'ancien a une plus petite M n raison de l'absence de sucres pendants. S'il vous plaît, cliquez ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 6. PMA-LAEMA avant et après post-modification avec fluorophore. (A) Par rapport à blanc glycopolymère non marqué (tube de gauche), marqué à la fluorescéine PMA-LAEMA montre une forte coloration jaune (tube à droite). (B) sous UV, non marqué PMA-LAEMA (tube de gauche, 1 mg / ml dans PBS) est sombre et présente avec aucune fluorescence, alors que PMA-LAEMA marqué à la fluorescéine (tube de droite, 1 mg / ml dans PBS) spectacles forte fluorescence verte.: //www.jove.com/files/ftp_upload/52922/52922fig4large.jpg "Target =" _ blank "> S'il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 7. Erythrina crista-galli lectine (ECL) perles revêtues d'agarose lient β-D-galactoside contenant glycopolymères, et non pas ceux ne possédant pas un sucre pendentif. (A) PMA-LAEMA-fluorescéine (3 pg) ont montré une forte liaison avec ECL , alors que dans (B) PMA-GAEMA-fluorescéine, qui ne possède aucun résidu suspensions β-D-galactoside, a montré aucune liaison avec les perles de lectine-enduit. Barre d'échelle = 100 um.
Tableau 1. Valeurs ciblant un des paramètres de synthèse et des compositions réelles des glycopolymères. A) Ciblage des valeurs, quion souhaite des produits; b) DP, degré de polymérisation; c) NA, pas disponible. S'il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de cette figure.
| DP b | Dispersité | Contenu réel de glycomonomers mol% | Contenu réel d'amine primaire mol% |
| Ciblage des valeurs | 100 | <1,3 | 20 | 3 |
| PMA-LAEMA | 99 | 1.26 | 19 | 3.2 |
| PMA-GAEMA | 89 | 1.32 | NA c | 2.7 |