[发明专利]季鏻盐修饰树枝状分子的制备及应用有效
| 申请号: | 201510288076.3 | 申请日: | 2015-05-29 |
| 公开(公告)号: | CN104844650B | 公开(公告)日: | 2017-12-29 |
| 发明(设计)人: | 李硕;全学军;许俊强;李军;谢家庆 | 申请(专利权)人: | 重庆理工大学 |
| 主分类号: | C07F9/54 | 分类号: | C07F9/54;C12N15/87 |
| 代理公司: | 重庆华科专利事务所50123 | 代理人: | 康海燕,吴兴伟 |
| 地址: | 400054 重*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 季鏻盐 修饰 树枝 分子 制备 应用 | ||
技术领域
本发明属于生物材料技术领域,具体涉及季鏻盐修饰树枝状分子的制备及应用。
背景技术
基因治疗作为一种极富潜力的用于替代传统化学疗法的方法,为先天遗传性疾病和严重后天获得性疾病的治疗提供了一条富有前景的新途径,是现代医学和分子生物学相结合而诞生的新技术。如何使治疗基因进入特定细胞并得到高效表达,显然是基因治疗的重点问题。由于自由的寡核苷酸或是DNA在血液中受血清核酸酶的作用会迅速被降解,因此,基因治疗研究的很大一部分精力,被投入到设计、合成能够将治疗基因高效率传输到胞(核)内并进行表达的基因载体上。基因载体的作用包括:一、包裹DNA使其免于在血液中被降解;二、可与DNA自组装对其压缩形成合适大小和表面电位的纳米级复合物颗粒,从而可以顺利的进入细胞;三、一些特殊结构可促进复合物从内涵体中释放、载体与DNA的解离、以及细胞核的定位等。人们最初研究的基因载体主要是一些病毒载体,如逆转录病毒、腺病毒及单纯疱疹病毒等。虽然这些载体显示了很好的转染效率,但是普遍存在制备困难、目的基因插入长度受限以及潜在的免疫反应和生物安全等问题。而非病毒载体大多制作简单,免疫反应低,不与宿主基因组整合,可重复应用,克隆能力不受限,其独具的优点正吸引越来越多的研究注意。非病毒载体主要包括阳离子脂质体和阳离子聚合物,人们通过对其结构的目的性修饰,从而克服基因传递中可能遇到的胞外和胞内阻碍。虽然人们已经发展了多种阳离子脂质体或聚合物非病毒基因载体,但就目前而言,一个很大的困难在于对载体/DNA复合物的胞内传输机理以及载体结构-活性关系的认识仍然缺乏。大多数的合成载体和病毒载体的效率相比,表现出了数量级的劣势。因此,设计合成新型的具有高转染率和低毒性的基因载体,探寻其构效关系并对结构进行调节优化,以期得到满意的基因载体仍具有特殊重要的意义。
树枝状分子作为一种重要的具有多种化学生物学特性的分子,在很多方面都得到大量的应用。作为一类重要的基因载体,研究人员对聚酰胺胺树枝装分子(PAMAM)等树枝型载体进行了大量的研究,但树枝型载体因其复杂多变的结构仍留给从事有机合成的科研人员极大的开发空间。
上述基于树枝状分子的含季鏻盐非病毒基因载体的研究,可望获得具有创新性的系列研究成果。高转染效率和低毒性的新型非病毒基因载体将为探讨某些生命过程及其调控作用提供新途径和新方法,可为直接研究基因治疗的过程及其传输机制提供有效的信息和手段。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种树枝状分子作为转基因载体使用。
本发明首先提供了一种季鏻盐,其结构如式Ⅰ或Ⅱ所示:
其中n=1、2或3;其中,R为CH3(CH2)xCH2或HOCH2(CH2)yCH2;x=2、3、4、5、6、7或8,y=2、3、4、5、6、7或8。
优选的,所述的R为CH3(CH2)2CH2或HOCH2(CH2)2CH2。
本发明还提供了磷原子连接在烷基链上的季鏻盐的制备方法,即式Ⅰ所示的结构化合物,其特征在于:包括如下步骤:
将烷基膦化物与等摩尔量的溴代烷基酸加入到反应瓶中,加入乙腈或DMF后,在氮气或氩气保护下,加热至80℃~120℃,反应10~48小时;反应结束后,旋蒸除去溶剂,加入过量乙醚析出目标产物,反复沉淀多次后,收集目标产物,真空干燥;具体反应如下列方程所示:
n=1、2或3
CH3(CH2)xCH2,HOCH2(CH2)yCH2
X=2、3、4、5、6、7或8;
Y=2、3、4、5、6、7或8
本发明还提供了磷原子连接在苯环上的季鏻盐的制备方法,即式II所示的结构,其特征在于:包括如下步骤:
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