一种胱胺修饰的功能化磁性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115058055B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210350877.8

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种胱胺修饰的功能化磁性材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:用50~200mM的2‑(N‑吗啉)乙磺酸溶液和有机碱配置0.5~1.5M的胱胺二盐酸盐溶液,然后与表面连接有N‑羟基琥珀酰亚胺基团的聚合物磁珠混匀,振荡反应,反应完成后,磁分离除去溶剂,洗涤后得到胱胺修饰的功能化磁性材料。本发明将带有可断裂基团的胱胺固定在磁珠上,得到高密度胱胺修饰的功能化磁性材料。阴离子代谢物上的磷酸/羧酸基团与功能化磁性材料上的胺基发生共价反应,被选择性捕获,通过二硫苏糖醇(DTT)等试剂还原胱胺上二硫键释放出目标物,最终得到半胱胺修饰的磷酸和羧酸基团化合物,可直接用于分析,灵敏度大大提高。

    一种聚合物修饰磁珠及其亚代谢组的定性定量分析的应用

    公开(公告)号:CN114702686B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210395222.2

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物修饰磁珠,具体涉及一种从复杂样本中特异性捕获含特定官能团化合物的材料。本发明将磁性分离技术与化合物靶向分析技术相结合,通过功能化修饰,该聚合物磁珠能够选择性的与复杂样本中具有氨基、羧基、醛酮羰基等特定官能团的化合物反应,实现目标分子的选择性标记、分离和高灵敏度检测。通过磁珠表面聚合物的修饰,大幅增加磁珠与待测分子反应的几率;通过化学键的断裂实现标记后待测分子从复杂样本中的高效分离,减少了背景干扰,极大地提高了待测分子的检测灵敏度。本发明为复杂样本中化合物的亚代谢组高通量分析提供了新技术新方法。

    一种胱胺修饰的功能化磁性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115058055A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210350877.8

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种胱胺修饰的功能化磁性材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:用50~200mM的2‑(N‑吗啉)乙磺酸溶液和有机碱配置0.5~1.5M的胱胺二盐酸盐溶液,然后与表面连接有N‑羟基琥珀酰亚胺基团的聚合物磁珠混匀,振荡反应,反应完成后,磁分离除去溶剂,洗涤后得到胱胺修饰的功能化磁性材料。本发明将带有可断裂基团的胱胺固定在磁珠上,得到高密度胱胺修饰的功能化磁性材料。阴离子代谢物上的磷酸/羧酸基团与功能化磁性材料上的胺基发生共价反应,被选择性捕获,通过二硫苏糖醇(DTT)等试剂还原胱胺上二硫键释放出目标物,最终得到半胱胺修饰的磷酸和羧酸基团化合物,可直接用于分析,灵敏度大大提高。

    一种磁性聚合物、制备方法、试剂盒及应用

    公开(公告)号:CN115041143A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210350875.9

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物材料、雌性聚合物材料、磁性聚合物、制备方法、试剂盒及应用,磁性聚合物由粒径200nm~500nm的Fe3O4磁珠、包裹Fe3O4磁珠的聚合物材料以及最外层的氨基修饰层构成,所述聚合物材料为EDC盐酸盐和NHS发生反应生成的聚酰亚胺类聚合物,同时表面连接有NHS活性酯结构;所述氨基修饰物包括乙二胺二盐酸盐;将乙二胺二盐酸盐溶液和磁性聚合物颗粒混合,振荡反应1h,除去溶剂、洗涤,得到氨基修饰的磁性聚合物;将氨基修饰的磁性聚合物应用于检测试剂盒中,用于分离阴离子代谢物,大大减少了基质背景的干扰,提高质谱检测的灵敏度,可以实现对含磷酸或羧酸或硫酸基团代谢物高覆盖和深度分析。

    一种聚合物修饰磁珠及其亚代谢组的定性定量分析的应用

    公开(公告)号:CN114702686A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210395222.2

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物修饰磁珠,具体涉及一种从复杂样本中特异性捕获含特定官能团化合物的材料。本发明将磁性分离技术与化合物靶向分析技术相结合,通过功能化修饰,该聚合物磁珠能够选择性的与复杂样本中具有氨基、羧基、醛酮羰基等特定官能团的化合物反应,实现目标分子的选择性标记、分离和高灵敏度检测。通过磁珠表面聚合物的修饰,大幅增加磁珠与待测分子反应的几率;通过化学键的断裂实现标记后待测分子从复杂样本中的高效分离,减少了背景干扰,极大地提高了待测分子的检测灵敏度。本发明为复杂样本中化合物的亚代谢组高通量分析提供了新技术新方法。

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