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生物素-親和素免疫放大技術(shù)

來源:上?;菡\生物科技有限公司   2023年11月30日 13:18  

生物素及其活化生物素經(jīng)活化后,可容易地與各種抗原、抗體、酶及核酸分子中相應(yīng)基團偶聯(lián)形成生物素化標(biāo)記物。

①標(biāo)記蛋白質(zhì)氨基的活化生物素 <N-羥基琥珀酰亞胺生物素BNHS(biotiny-n-hydroxy-succinimide,bnhs)>

 此種活化生物素的制備方法是將生物素與N-羥基丁二酰胺在碳二亞胺的作用下進行縮和,生成生物素N-羥基丁二酰亞胺酯(biotiny-N-hydroxy-succinimide,BNHS)。BNHS分子酯健中的-C=O基團可與蛋白質(zhì)分于中賴氨酸的氨基形成肽鍵,從而使蛋白質(zhì)標(biāo)記上生物素。若蛋白質(zhì)含賴氨酸殘基多,且等電點PI>6時,標(biāo)記效果好。因此,BNHS適用于對抗體和中性或偏堿性抗原的生物素標(biāo)記。

生物素的分于量較小,當(dāng)與抗體或酶反應(yīng)形成生物素標(biāo)記結(jié)合物后.由于大分子蛋白的空間位阻效應(yīng)(steric hindrance),可對生物素與親和素間的結(jié)合以及BAS的應(yīng)用效果造成干擾??赏ㄟ^在生物素分子側(cè)鏈上連接一定數(shù)量的基團,形成連接臂,增加生物素與被標(biāo)記大分子間的距離(如長臂活化生物素),減少位阻效應(yīng),增加檢測的靈敏度和特異性。

長臂活化生物素(N-hydroxy-succinimido-6-biotinyl amido hexanoate,BCNHS)是在生物素和N—羥基丁二酰亞胺之間添加了兩個6-氨基己糖分子基團,形成連結(jié)臂,使其與抗體、酶等生物大分子結(jié)合后,不受位阻效應(yīng)的影響,更易發(fā)揮生物索的活性作用。BCNHS的制備是先用6-氨基己糖與生物素連接制得長臂生物素,然后再將其活化。

②標(biāo)記蛋白質(zhì)醛基的活化生物素  生物素酰肼(biotin hydrazine,BHZ)和肼化生物胞素(biocyin hydrazine,BCHZ)
BHZ是水合肼(hydraine hydrate)與生物素的合成物,主要用于偏酸性糖蛋白的生物素標(biāo)記。也可在BHZ側(cè)鏈上添加一個賴氨酸基團作為連結(jié)臂,減少標(biāo)記后的空間位阻,使活化后的生物素能更好地與親和素結(jié)合。

生物胞素(biocytin)是生物素通過-C=O基與賴氨酸的ε-氨基連接而成的化合物,它與無水(空格)肼反應(yīng)后形成的肼化物即為肼化生物胞素(biocytin hydrazine,BCHZ)。BCHZ除可與蛋白質(zhì)的醛基結(jié)合外,它還與BNHS相同,能與蛋白質(zhì)的氨基結(jié)合,因此其適用范圍較BHZ寬。

③標(biāo)記蛋白質(zhì)巰基的活化生物素 3-(N-Maleimidylpropionyl)biocytin3-(N-馬來酰亞胺-丙酰)-生物胞素[3-(N-maleimido-propiny)-biocytin,MPB]

能特異地與蛋白質(zhì)巰基結(jié)合的活化生物素試劑。它是用氯化生物胞素與3-(N-馬來酰亞胺-丙酰)-N-BNHS在二甲基甲酰胺(DMF)溶液中反應(yīng)后制得的。

④標(biāo)記核酸的活化生物素

活化生物素可通過缺口移位法化學(xué)偶聯(lián)法、光化學(xué)法及末端標(biāo)記法等技術(shù)使生物素的戊酸側(cè)鏈通過酰胺健與核酸分子相連構(gòu)成生物索標(biāo)記的核酸探針。常用于標(biāo)記核酸分子的活化.常用于標(biāo)記核酸的活化生物素有以下幾種:

1.光生物素(photobiotin)
光生物素是一種化學(xué)合成的生物素衍生物。生物素分子側(cè)鏈上連接的芳香基疊氮化合物基團具光敏感性,在一定波長的光照射下,光敏基團可轉(zhuǎn)變?yōu)榉枷慊趸蕉苯优c腺嘌呤N7位氨基結(jié)合,形成生物素化的核酸探針,用于DNA或RNA的標(biāo)記。


2.生物素脫氧核苷三磷酸
先將生物索與某種脫氧枝苷酸連接成活化生物素,如生物素化dUTP(Bio-11-dUTP)。Bio-1l-dUTP作為TTP的結(jié)構(gòu)類似物,可采用缺口移位法通過DNase和DNA聚合酶Ⅰ的作用而摻人到雙鏈DNA中。


3.BNHS和BHZ二者均可以在一定條件下與核酸胞嘧啶分子中的N4氨基交聯(lián),使核酸分子生物素化。

采用BNHS和BHZ活化生物素標(biāo)記核酸時,生物素偶聯(lián)的胞嘧啶N4氨基,是堿基互補時胸嘧啶與鳥嘌呤核苷酸形成氫鍵的基團,該位置連接生物素后,可影響氫鍵的形成,因此目前常用光生物素和生物素化dUTP作為標(biāo)記核酸的活化生物素。

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