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[發明專利]中空微粒主體有效

專利信息
申請號: 201080051729.1 申請日: 2010-09-16
公開(公告)號: CN102630241A 公開(公告)日: 2012-08-08
發明(設計)人: D·A·韋林斯 申請(專利權)人: 斯菲瑞技術有限公司
主分類號: C08J9/32 分類號: C08J9/32;C08J9/224;C12N11/08
代理公司: 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 11038 代理人: 袁泉
地址: 英國*** 國省代碼: 英國;GB
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 中空 微粒 主體
【說明書】:

發明涉及中空微粒主體、制備該主體的方法和該主體在固相過程中的用途,并且特別涉及中空、有浮力的微粒聚合物主體。該主體在廣泛范圍的物理和化學方法中是有用的,特別是當需要與底物的相互作用時,例如固相合成、固相萃取、固相試劑、物類的固定、細胞培養、催化、色譜法和在醫學診斷中。

在固相合成過程中有用的固體支持材料是已知的。廣泛范圍的物理和化學方法采用固體支持材料,包括例如有機分子特別是肽和寡肽的合成、物類的固定化、催化劑的支持、離子交換、從材料中萃取物類、診斷學和色譜法。

一般地,有機分子的多階段合成涉及眾多分離步驟,以在進行至后續階段前,分離在每個階段時產生的中間產物。這些過程通常是費時、昂貴的并且就得率而言可以是沒有效率的。中間產物通常需要純化,以去除過量試劑和反應副產物,并且可以采用操作步驟例如沉淀、過濾、雙相溶劑萃取固相萃取、結晶和色譜法。

固相合成提供超過液相合成的某些優點。例如,在液相合成中使用的分離操作步驟可以在一定程度上通過將靶分子可逆地附著至固相支持物得到避免。過量試劑和某些副產物可以通過固相支持物的過濾和洗滌去除。靶分子可以在某些過程中以基本上定量的得率回收,所述過程在液相合成中一般是特別困難的。此外,在固相支持物上執行操作所需的時間一般比在液相合成中執行等價階段所需的少得多。

在一系列過程中物類的固定化也是已知的。例如,聚合物支持物通常用于催化劑的固定化以在常規有機化學中使用,包括化學和生物催化劑。固定化的酶可以用于執行有機化學反應或用于手性分辨,例如,固定化的青霉素酰胺酶用于分辨仲醇的用途(E.Baldaro等人Tet.Asym.4,1031,(1993),并且固定化的青霉素G酰胺酶在阿莫西林的制造中也用于水解芐基青霉素(Carleysmith,S.W.和Lilly,M.D..Biotechnol.Bioeng.,21,1057-73,1979)。

固相支持物也用于固定化生物學大分子用于醫學和診斷應用。這包括蛋白質、單克隆和多克隆抗體的固定化。細胞培養通常在具有特定表面特征和形態的固相支持物上執行。在珠中固定化的酶可以用作傳感器,以生成信號。例子是通過葡萄糖氧化酶/過氧化物酶偶聯的酶系統的葡萄糖檢測,其中葡萄糖的存在生成過氧化氫,其進而是過氧化物酶的底物,所述過氧化物酶用于氧化廣泛多樣的底物,以提供有色、熒光或發光信號。

其熒光對特定陽離子或陰離子敏感的多種熒光素(fluor)可以用于指示特定離子包括用于pH測量的氫離子的濃度。

聚合微粒通常用在色譜法中,其中固相支持物稱為靜止相。在一定模式的色譜法中,靜止相的成本可以是受限的。在其他模式中,靜止相的物理性質可以減少技術的有效性。例如,由于微粒的可變形性質,通常用于親和力、離子交換和凝膠滲透層析的柔軟聚合物不能以高流速使用。用于許多其他模式的色譜法的剛性大孔聚合物通常可以是機械上脆性的且隨后具有短壽命。

在色譜分離中應用固相支持物或靜止相是非常昂貴的,例如在藥學和生物技術工業中使用的復雜高技術分離和在采礦工業中使用的更大規模過程。某些藥學工業的最有價值藥物通過制備型色譜法純化,并且改善的色譜分離將是技術上有利和經濟上有利的。在采礦和貴金屬回收工業中,全世界的大部分鈀可以使用固定化的冠醚進行精煉,所述鈀是廣泛范圍的工業應用和過程包括催化轉換器和高價值產品的制造中的關鍵組分(Traczyk,F.P.;Bruening,R.L.;Izatt,N.E.The?Application?of?Molecular?Recognition?Technology(MRT)for?Removal?and?Recovery?of?Metal?Ions?from?Aqueous?Solutions;In?Fortschritte?in?der?Hydrometallurgie;1998,beim34.Metallurgischen?Seminar?des?Fachausschusses?fuer?Metallurgische?Aus-und?Weiterbildung?der?GDMB;18-20?November?1998;Goslar)。

聚合微粒在固相萃取和固相試劑的制備中的用途也是化學、藥學和生物技術工業中已知的。

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