【正文】
它?;磻袕V泛應用。 主要用于肽的合成。 如: 五、 高分子烷基化試劑 S C H 3 SH 2C L i+n B u L iR ( C H2)nC H2ISH 2C ( C H 2 ) Rn + 1N a I / C H2I / D M FR ( C H2)n + 1C H2I硫甲基鋰型烷基化試劑的制備及應用 五、 高分子烷基化試劑 帶有疊氮結構的高分子烷基化試劑的應用 N H 2 N NHN C H3R C O O HR C O O C H 3 + N 2六、 高分子親核反應試劑 H 2 C N+( C H 3 ) 3 C NH 2 C N +( C H 3 ) 3 X R X+ R C NK C N 或 N a C N / H 2 O一、 固相合成概述 第三節(jié) 高分子載體上的固相合成 第二章 反應性高分子材料 P X + A 固 化 P X A + B 固 相 反 應 P X A B 脫 除 反 應 A BP X +試 劑 回 收二、 多肽的固相合成中的應用 C H2C lH O O C C R1 H N H R 2加 堿C H2O C O C R1H N H R2H+脫 保 護C H2O C O C H N H2H O O C C R 39。 1H N H R 2偶 合C H2O C O C H N H C O C H N H R2R1R1 R 39。1重 復 第 二 和 第 三 步C H2O C O C H N H C O C H N H C O C H N H R2R1R 39。1R 1H X ( X = B r , F )產(chǎn) 物 與 載 體 脫 開C H2X+ H O O C C H N H C O C H N H C O C H N H2R1R 39。1R 1二、 多肽的固相合成中的應用 除以上的用途外,固相合成法廣泛用于有機合成領域。比如:高分子手性試劑用于不對稱合成,環(huán)已酮光學異構體的合成,醇類不對稱還原,低聚核苷酸的合成等。 第四節(jié) 高分子催化劑 高分子催化劑也屬于高分子反應試劑。目前得到較廣泛的應用在某一些特殊的反應。 一、高分子酸堿催化劑 二、高分子金屬絡合物催化劑 三、高分子相轉移催化劑 四、其他種類的高分子催化劑 第五節(jié) 酶的固化及其應用 酶: — 是一種氨基酸類高分子化合物。生命過程中的幾乎所有化學反應都通過天然酶催化來完成。 酶的催化具有 高效,專一等特點。但是,酶的穩(wěn)定性差, 而且大部分酶溶于水,不容易回收等缺點,不能推廣。 基本不影響酶活性的前提下,人工方法使酶的水溶性降低或使成為不溶于水的酶 — 稱為 “固化酶”。 一 . 固化酶的制備方法 酶的固化方法分為化學法和物理法。 第五節(jié) 酶的固化及其應用 酶的固化應滿足以下要求: ( 1)固化后不能溶于水和其它反應中使用的介質(zhì)。 ( 2)固化過程不影響或少影響酶的活行。 ( 3)要保留酶自身的特點和結構,盡可能用酶結構中的非催化活性功能團 ( 4)固化酶載體有一定的機械強度和化學穩(wěn)定性。 通過化學方法固化酶多采用高分子為載體固化酶的方法。 第五節(jié) 酶的固化及其應用 1。化學鍵合酶固化方法 一 . 固化酶的制備方法 N N+C lO H+NO H酶酶 NN N+C l+H NN酶N N NN酶2. 化學交聯(lián)酶固化法 酶 N H 2N H 2+ O H C — ( C H 2 ) n — C H O 酶 N = C H — ( C H 2 ) n — C H = NN = C H —酶NHC二 . 固化酶的特點及應用 特點:具有高的催化效果,使在常溫,常壓下可以合成化學催化法無法完成的一些合成任務。具有高選擇性,減少副反應。 固化酶的應用: 1. 純氨基酸的合成 2. 氨基青霉素類的合成 H NNCOH 2C P hOC H 3HC O O HC H 3 固 化 酶H 2 NNOC H 3HC O O HC H 33. 酶電極 : 可測活體中某一些微量物質(zhì) . 在醫(yī)學檢測方面應用于特殊檢測