[发明专利]一种基于DNA调控生物酶在纳米材料上定点催化聚合反应的方法在审

专利信息
申请号: 201710096613.3 申请日: 2017-02-22
公开(公告)号: CN106947790A 公开(公告)日: 2017-07-14
发明(设计)人: 何丹农;徐艳;王萍;金彩虹 申请(专利权)人: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
主分类号: C12P13/00 分类号: C12P13/00
代理公司: 上海东方易知识产权事务所31121 代理人: 唐莉莎
地址: 200241 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 dna 调控 生物酶 纳米 材料 定点 催化 聚合 反应 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种基于DNA调控生物酶在纳米材料上定点催化聚合反应的方法。本发明属于纳米高分子材料领域。

背景技术

具有π电子主链的高分子聚合物具有优良的导电性能,在居民的日常生活中具有广泛的应用。传统化学合成方法往往是在极性pH条件下性进行,产量低,副反应多。同时温度控制、压强控制严格,设备投入高,不利于扩大生产。而生物酶是一种具有催化功能、活性可调控的生物催化剂。在催化化学反应时,生物酶具有活性高、专一性强、活性可调控、反应条件温和的优点。因此应用生物酶合成高分子聚合物是一种简单且对环境友好的合成方法,不仅可显著降低生产时的毒性,并且也降低了生产成本,是高分子材料合成的趋势。然而酶促聚合反应通常伴随着副反应的发生,无序的聚合物结构不仅没有电活性,而且会妨害有序聚合物的生成。并且针对纳米级的材料,很难实现定点控制酶促聚合反应发生。因而需要研发一种可定位、快速简便的酶促催化聚合反应的方法。

发明内容

本发明针对现有问题的不足,提出一种基于DNA调控生物酶在纳米材料上定点催化聚合反应的方法。

在本发明的技术方案中,以辣根过氧化物酶为催化剂、以金纳米颗粒和DNA折纸为纳米材料,在单双链DNA上定点进行苯胺聚合反应及3.3-二氨基联苯胺(DAB)聚合反应。

本发明的方法具体为:

一种基于DNA调控生物酶在纳米材料上定点催化聚合反应的方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)根据聚合底物对单、双链DNA吸附能力的不同,设计在纳米结构特定位点上伸出单、双链DNA;

(2)在纳米材料上连上生物酶:

将贵金属纳米颗粒与官能团修饰的DNA以一定比例混合均匀,逐步加盐老化,随后25℃孵育12 hr后,除去多余的DNA,得到连有DNA的贵金属纳米颗粒;生物酶或官能团化的生物酶与相应官能团修饰的DNA混合均匀,25℃孵育一定时间后,超滤除去多余的DNA,即可得到连接有DNA的生物酶;随后生物酶通过DNA连接在贵金属纳米颗粒上,或者生物酶与贵金属纳米颗粒通过DNA连接在同一纳米材料上;

(3)催化聚合反应:

在已连有生物酶的纳米材料中,加入生物酶催化聚合反应所需的试剂,根据不同的需要,控制反应条件,即可在原有纳米结构上,定点催化高分子聚合物在单、双链DNA上的生成。

生物酶与聚合位点同时连接在同一纳米结构上。

所采用的贵金属纳米颗粒为球形、棒性、三角形、立方体、金、银贵金属纳米颗粒,所采用的贵金属纳米颗粒的尺寸在5-300 nm。

所采用的DNA折纸结构为三角形、方形、条带形、立方体、二维或三维DNA纳米结构。

所述的酶为辣根过氧化物酶(HRP)、亲和素修饰辣根过氧化物酶(avidin-HRP)、链霉亲和素修饰的辣根过氧化物酶(streptavidin-HRP)。

所述的生物酶与DNA连接方法可以为巯基DNA与交联剂(3-(2-吡啶二巯基)丙酸N-羟基琥珀酰亚胺酯,SPDP)孵育的生物酶相连,炔基修饰的DNA和叠氮化的生物酶利用铜催化的click反应相连,生物素修饰的DNA与亲和素功能化的生物酶相连,氨基或羧基修饰的DNA和生物酶利用缩合反应等各种化学连接方式连接。

贵金属纳米颗粒与巯基DNA的孵育比例在1:1000-1:5000。

所述的催化聚合反应可为酶催化芳胺类、酚类、联胺类聚合反应。

生物酶催化的底物浓度在0.01-2 mM。

所述的催化聚合反应时间在1-40 min。

在纳米材料连接生物酶,并以单、双链DNA作为模板,利用不同材料对单双链DNA吸附能力的不同,定点调控高分子聚合物的生成。该方法具有反应迅速、毒性低、生物安全性高的优点。

该方法通过控制反应条件,在金纳米颗粒、DNA折纸等纳米结构修饰上生物酶,利用生物酶在单、双链DNA修饰的材料表面催化生成聚合物。该方法可快速在特定位置上催化有序聚合反应发生。可被应用于在贵金属颗粒等多种材料上形成复合高分子聚合物,从而对材料的光、电活性进行调控。

本发明的优点在于:在材料上修饰生物酶,利用酶催化聚合反应,反应迅速、毒性低、生物安全性高。本发明利用不同材料对单、双链DNA吸附能力的差异,可实现定点聚合。

附图说明

图1为实施案例1聚合反应后的扫描电子显微镜表征图。

图2为实施案例2聚合反应后的原子力显微镜表征图。

图3为实施案例3聚合反应后的原子力显微镜表征图。

具体实施方式

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