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5' Phosphorylating Amidite的纯化过程
发布时间:2025-11-11     作者:axc   分享到:

5' Phosphorylating Amidite的纯化过程

5' Phosphorylating Amidite是一类用于寡核苷酸化学合成的功能性试剂,主要用于在寡核苷酸链的5’末端引入磷酸基团,为后续的生物化学修饰或酶学反应提供活性位点。Amidite化学是固相寡核苷酸合成的核心方法之一,其通过高反应性磷酰胺中间体实现核苷酸之间的化学连接。在5’磷酸化反应中,5' Phosphorylating Amidite通常含有可保护的磷酸官能团和适用于固相合成的保护基(如DMT、β-cyanoethyl),可在高选择性条件下与寡核苷酸链结合,同时避免副反应。该类试剂在核酸探针、标记核酸、FRET体系及分子生物学实验中具有重要应用。

合成过程

  1. 磷酸核心合成
    5' Phosphorylating Amidite的合成起始于磷酸基团活化。在合成过程中,磷酸或其衍生物(如磷酸二酯)通过酯化、氨化或活化为高反应性的中间体,常见活化形式为氰基乙基保护的磷酰胺(β-cyanoethyl phosphoramidite)。这种结构兼具反应活性和化学稳定性,可在合成和储存过程中保持完整。

  2. 核苷酸偶联准备
    磷酰胺中间体与适当的保护核苷酸进行反应连接。通常采用固相合成方法,将核苷酸固定在树脂载体上,通过溶剂(如乙腈)和催化剂(如四异丙基咪唑、Tetrazole)促进磷酰胺与5’-羟基形成磷酰化连接。此过程中,反应条件温和,确保核苷酸链完整,同时限制副反应产生。

  3. 保护基策略
    为避免5’磷酸在合成和偶联过程中发生水解或自聚反应,磷酸官能团通常通过β-cyanoethyl、甲基或其他可去保护基团进行保护。在磷酰胺偶联后,可通过碱性或酸性条件去除保护基,获得自由的5’-磷酸功能。保护基设计兼顾化学稳定性和可控去保护性,是保证高纯度产物的关键。

纯化过程

  1. 高效液相色谱(HPLC)纯化
    合成完成后,反应体系中可能包含未反应的起始物、副产物或异构体。常采用反相HPLC进行纯化,利用水/乙腈梯度洗脱和紫外吸收检测(260 nm)分离目标产物。HPLC纯化可获得高纯度5' Phosphorylating Amidite,保证后续寡核苷酸合成中高效率磷酸化。

  2. 硅胶柱层析
    在实验室小规模合成中,可采用硅胶层析进行初步分离。通过不同极性溶剂梯度洗脱,将目标产物从未反应的磷酰胺和副产物中分离,结合薄层色谱(TLC)监测纯化效果。

  3. 干燥与储存
    纯化后的5' Phosphorylating Amidite通常需在无水条件下干燥储存,以避免水分导致N-碳氢键或磷酰胺水解。可通过真空干燥或冻干获得干粉产物,并在低温避光条件下保存,以保持化学活性和荧光或标记性能(如有)。

  4. 质量确认与表征
    纯化产物需进行结构和纯度确认,包括核磁共振(¹H NMR、³¹P NMR)验证磷酸连接和保护基完整性,质谱(MS)确认分子量,以及高效液相色谱或薄层色谱评估纯度。确保产物在后续寡核苷酸合成中的高效性和特异性。

产品名称:5' Phosphorylating Amidite

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

5' Phosphorylating Amidite

关于我们

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仅供科研,不能用于人体实验AXC.2025.09


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