一、多肽合成概论1.多肽化学合成概述:1963年,R
Merrifield[1]创立了将氨基酸的C末端固定在不溶性树脂上,然后在此树脂上依次缩合氨基酸,延长肽链、合成蛋白质的固相合成法,在固相法中,每步反应后只需简单地洗涤树脂,便可达到纯化目的
克服了经典液相合成法中的每一步产物都需纯化的困难,为自动化合成肽奠定了基础
为此,Merrifield获得1984年诺贝尔化学奖
今天,固相法得到了很大发展
除了Merrifield所建立的Boc法(Boc:叔丁氧羰基)之外,又发展了Fmoc固相法(Fmoc:9-芴甲氧羰基)
以这两种方法为基础的各种肽自动合成仪也相继出现和发展,并仍在不断得到改造和完善
Merrifield所建立的Boc合成法[2]是采用TFA(三氟乙酸)可脱除的Boc为α-氨基保护基,侧链保护采用苄醇类
合成时将一个Boc-氨基酸衍生物共价交联到树脂上,用TFA脱除Boc,用三乙胺中和游离的氨基末端,然后通过Dcc活化、耦联下一个氨基酸,最终脱保护多采用HF法或TFMSA(三氟甲磺酸)法
用Boc法已成功地合成了许多生物大分子,如活性酶、生长因子、人工蛋白等
多肽是涉及生物体内各种细胞功能的生物活性物质
它是分子结构介于氨基酸和蛋白质之间的一类化合物,由多种氨基酸按照一定的排列顺序通过肽键结合而成
到现在,人们已发现和分离出一百多种存在于人体的肽,对于多肽的研究和利用,出现了一个空前的繁荣景象
多肽的全合成不仅具有很重要的理论意义,而且具有重要的应用价值
通过多肽全合成可以验证一个新的多肽的结构;设计新的多肽,用于研究结构与功能的关系;为多肽生物合成反应机制提供重要信息;建立模型酶以及合成新的多肽药物等
多肽的化学合成技术无论是液相法还是固相法都已成熟
近几十年来,固相法合成多肽更以其省时、省力、省料、便于计算机控制、便于普及推广的突出优势而成为肽合成的常规