[发明专利]一种基于两亲性寡肽的定相排列介质及其制备方法和应用有效
申请号: | 202210107032.6 | 申请日: | 2022-01-28 |
公开(公告)号: | CN114409736B | 公开(公告)日: | 2023-09-15 |
发明(设计)人: | 禾立春;俞刚金;王冠;刘买利 | 申请(专利权)人: | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 |
主分类号: | C07K7/06 | 分类号: | C07K7/06;G01N24/08 |
代理公司: | 武汉市首臻知识产权代理有限公司 42229 | 代理人: | 高琴 |
地址: | 430071 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 两亲性 寡肽 排列 介质 及其 制备 方法 应用 | ||
一种基于两亲性寡肽的定相排列介质,该介质为采用多肽FKFKFKFK在高极性溶剂中自组装形成的溶致液晶相,制备时,将多肽完全溶解在高极性溶剂中即可,其用于通过核磁共振实验测定待测物的残留偶极耦合值。该定相排列介质一方面能够兼容水、甲醇等高极性溶剂,通过该溶致液晶溶解的高极性有机分子,会形成一定程度的定向排列,可以实现核磁共振残留偶极耦合的准确测定和有机化合物相对构型的区分,同时,基于FKFKFKFK形成的液晶相具有区分对映异构体的能力,另一方面排列快速,具有较好的流动性和稳定性,而且能够耐受较为广泛的温度和一定浓度的盐。
技术领域
本发明属于核磁测定技术领域,具体涉及一种基于两亲性寡肽的定相排列介质及其制备方法和应用。
背景技术
经典的NMR结构解析通常需要测定化学位移(δ)、耦合常数(J)、NOE(nuclearOverhauser effect)等各向同性参数。残余偶极耦合(RDC)作为各向异性参数,包含距离和角度信息,可以提供有价值的长程和全局定向约束,可用于提高结构分析的精度和准确性,并且可以用来区分分子的相对或绝对构型。残余偶极耦合的产生需要引入适当的弱定向排列介质,创造一个各向异性环境,使分子的运动受限或诱导其产生各向异性,从而产生“残留偶极耦合”。
目前主要有两种排列介质用于分子各向异性参数的测量,即溶致液晶相(lyotropic liquid crystalline phases,LLCs)和压缩或拉伸聚合物凝胶(compressedor stretched polymeric gels)。相对于压缩或拉伸凝胶,溶致液晶可以通过调整介质浓度来调整定向程度,在实际操作上更加方便、简单。其中,基于寡肽的液晶相能够本身具有一定的手性,能够诱导对映异构体产生不同程度的排列,在NMR谱图上产生不同的信号。因此,可以用于区分分子的不同构型。目前,能够同时兼容多种极性溶剂的液晶相排列介质,特别是基于寡肽的液晶相排列介质非常少。因此,需要开发更多的排列介质。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术存在的上述问题,提供一种具有良好流动性和稳定性、且能够区分分子不同构型的基于两亲性寡肽的定相排列介质及其制备方法和应用。
为实现以上目的,本发明的技术方案如下:
一种基于两亲性寡肽的定相排列介质,该定相排列介质为由下述多肽分子自组装的溶致液晶相:
所述溶致液晶相包括高极性溶剂和溶解在高极性溶剂中的多肽。
所述多肽在所述溶致液晶相中的浓度为40-100mg/mL。
所述高极性溶剂为水、甲醇、水与无机盐的混合物中的一种。
所述高极性溶剂为水与NaCl的混合物。
一种基于两亲性寡肽的定相排列介质的制备方法,具体为:将多肽完全溶解在高极性溶剂中即可。
一种基于两亲性寡肽的定相排列介质的应用,所述定相排列介质用于通过核磁共振实验测定待测物的残留偶极耦合值。
所述定相排列介质用于区分分子的不同构型。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
本发明一种基于两亲性寡肽的定相排列介质为采用特定的多肽分子自组装形成的溶致液晶相,该溶致液晶一方面能够兼容水、甲醇等高极性溶剂,通过该溶致液晶溶解的高极性有机分子,会形成一定程度的定向排列,实现核磁共振残留偶极耦合的测定,另一方面排列快速,具有较好的流动性和稳定性,而且能够耐受较为广泛的温度和一定浓度的盐,同时,该溶致液晶能够有效区分分子的不同构型。
附图说明
图1为实施例1-5制备得到的产品在298K条件下经氘核磁共振实验测得的四极裂分。
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