synthetic polymers relies on the unique oxime-bond formation between aminooxy group displayed on the supporting materials and aldehyde/ketone group at the reducing terminal of all oligosaccharides, thus enabling highly selective and rapid oligosaccharide purification. Aiming to improve the detection sensitivity of the released oligosaccharides, we introduce here a novel strategy for one-pot solid-phase glycoblotting
快速高效的高通量蛋白质糖组学方法的开发变得越来越重要,因为以糖形式为中心的反向蛋白质组学/
基因组学策略将极大地促进与细胞发育,分化,生长和衰老密切相关的新型
生物标志物的发现。作为多种疾病,例如癌症和病毒感染。最近,我们交流了通过将糖特异性的
化学连接与
氨基氧基官能化的聚合物(我们称为“糖印迹”)来实现
碳水化合物的快速有效纯化(参见S.-I. Nishimura等,Angew。Chem。2005 ,117,93-98; Angew.Chem.Int.Ed.2005,44,91-96)。粗
生物学材料中存在的
寡糖在合成聚合物上的
化学选择性印迹依赖于支持物上显示的
氨氧基与所有
寡糖的还原末端处的醛/酮基之间的独特
肟键形成,因此能够实现高度选择性和快速的
寡糖纯化。为了提高释放的
寡糖的检测灵敏度,我们在这里介绍一种新的策略,用于一锅固相糖印迹和通过转
肟化进行探测。我们发现,在弱酸性条件下,在过量的O-取代