DK173633B1 - Fremgangsmåde og kanyle til pipetteringsrobot til fuldautomatisk simultan syntese af flere polypeptider - Google Patents

Fremgangsmåde og kanyle til pipetteringsrobot til fuldautomatisk simultan syntese af flere polypeptider Download PDF

Info

Publication number
DK173633B1
DK173633B1 DK198904127A DK412789A DK173633B1 DK 173633 B1 DK173633 B1 DK 173633B1 DK 198904127 A DK198904127 A DK 198904127A DK 412789 A DK412789 A DK 412789A DK 173633 B1 DK173633 B1 DK 173633B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
cannula
wells
peptides
robot
reagents
Prior art date
Application number
DK198904127A
Other languages
English (en)
Other versions
DK412789D0 (da
DK412789A (da
Inventor
Gerd Schnorrenberg
Wilhelm Knapp
Original Assignee
Boehringer Ingelheim Kg
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Boehringer Ingelheim Kg filed Critical Boehringer Ingelheim Kg
Publication of DK412789D0 publication Critical patent/DK412789D0/da
Publication of DK412789A publication Critical patent/DK412789A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK173633B1 publication Critical patent/DK173633B1/da

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K1/00General methods for the preparation of peptides, i.e. processes for the organic chemical preparation of peptides or proteins of any length
    • C07K1/04General methods for the preparation of peptides, i.e. processes for the organic chemical preparation of peptides or proteins of any length on carriers
    • C07K1/045General methods for the preparation of peptides, i.e. processes for the organic chemical preparation of peptides or proteins of any length on carriers using devices to improve synthesis, e.g. reactors, special vessels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/0046Sequential or parallel reactions, e.g. for the synthesis of polypeptides or polynucleotides; Apparatus and devices for combinatorial chemistry or for making molecular arrays
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00274Sequential or parallel reactions; Apparatus and devices for combinatorial chemistry or for making arrays; Chemical library technology
    • B01J2219/00277Apparatus
    • B01J2219/00279Features relating to reactor vessels
    • B01J2219/00306Reactor vessels in a multiple arrangement
    • B01J2219/00313Reactor vessels in a multiple arrangement the reactor vessels being formed by arrays of wells in blocks
    • B01J2219/00315Microtiter plates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00274Sequential or parallel reactions; Apparatus and devices for combinatorial chemistry or for making arrays; Chemical library technology
    • B01J2219/00277Apparatus
    • B01J2219/00351Means for dispensing and evacuation of reagents
    • B01J2219/00364Pipettes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00274Sequential or parallel reactions; Apparatus and devices for combinatorial chemistry or for making arrays; Chemical library technology
    • B01J2219/00277Apparatus
    • B01J2219/00351Means for dispensing and evacuation of reagents
    • B01J2219/00423Means for dispensing and evacuation of reagents using filtration, e.g. through porous frits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00274Sequential or parallel reactions; Apparatus and devices for combinatorial chemistry or for making arrays; Chemical library technology
    • B01J2219/00277Apparatus
    • B01J2219/00497Features relating to the solid phase supports
    • B01J2219/005Beads
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00274Sequential or parallel reactions; Apparatus and devices for combinatorial chemistry or for making arrays; Chemical library technology
    • B01J2219/00583Features relative to the processes being carried out
    • B01J2219/00585Parallel processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00274Sequential or parallel reactions; Apparatus and devices for combinatorial chemistry or for making arrays; Chemical library technology
    • B01J2219/00583Features relative to the processes being carried out
    • B01J2219/0059Sequential processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00274Sequential or parallel reactions; Apparatus and devices for combinatorial chemistry or for making arrays; Chemical library technology
    • B01J2219/00583Features relative to the processes being carried out
    • B01J2219/00596Solid-phase processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00274Sequential or parallel reactions; Apparatus and devices for combinatorial chemistry or for making arrays; Chemical library technology
    • B01J2219/0068Means for controlling the apparatus of the process
    • B01J2219/00686Automatic
    • B01J2219/00691Automatic using robots
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/00274Sequential or parallel reactions; Apparatus and devices for combinatorial chemistry or for making arrays; Chemical library technology
    • B01J2219/00718Type of compounds synthesised
    • B01J2219/0072Organic compounds
    • B01J2219/00725Peptides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C40COMBINATORIAL TECHNOLOGY
    • C40BCOMBINATORIAL CHEMISTRY; LIBRARIES, e.g. CHEMICAL LIBRARIES
    • C40B40/00Libraries per se, e.g. arrays, mixtures
    • C40B40/04Libraries containing only organic compounds
    • C40B40/10Libraries containing peptides or polypeptides, or derivatives thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C40COMBINATORIAL TECHNOLOGY
    • C40BCOMBINATORIAL CHEMISTRY; LIBRARIES, e.g. CHEMICAL LIBRARIES
    • C40B60/00Apparatus specially adapted for use in combinatorial chemistry or with libraries
    • C40B60/14Apparatus specially adapted for use in combinatorial chemistry or with libraries for creating libraries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Peptides Or Proteins (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Description

i DK 173633 B1
Opfindelsen angår en fremgangsmåde til fuldautomatisk simultan syntese af flere polypeptider ifølge faststofsyntesemetoden samt en kanyle til pipetteringsrobot.
5 Til hurtig bedømmelse af struktur-virkningsfor- hold af biologisk aktive peptider ved receptor-bindingsundersøgelser og hurtig epitop-undersøgelse for immunologien ved peptider og proteiner anvendes relativt små mængder (mindre end 20 mg af hver) af mange 10 forskellige peptider. Fremstillingen af disse peptider sker hensigtsmæssigt ifølge fastfasepeptidsyntesen.
Denne syntese er baseret på den af R.B. Merrifield udviklede metode (G. Barany, R.B. Merrifield i The Peptides, Analysis, Synthesis, Biology, vol. 2, 3-284 15 (1980), udgivet af Gross, Meienhofer Academic Press,
New York), hvorved peptidkæden opbygges trinvis. Syntesetrinene kan sammenfattes som følger: a) Binding af den første aminosyre i peptidkæden 20 til et polymert bæremateriale via en ankergruppe, b) trinvis tilkondensering af peptidkædens øvrige aminosyrer, 25 c) mellemliggende trin mellem de enkelte kondensationer bestående af vask, fraspaltning af beskyttelsesgrupper og neutralisering, 30d) eventuelt acylering af endestillede aminogrup- per, og e) fraspaltning af peptidet fra bæreren.
2 DK 173633 B1
Ved denne peptidsyntese skal man regne med en syntesetid på op til 18 timer,, for det meste op til 4 timer pr. aminosyre. (De enkelte kondensationer behøver for det meste 1 til 2 timers reaktionstid; mellem 5 kondensationerne kræves som regel ca. 10 mellemliggende trin, hvortil man skal påregne ca. 2 til 15 minutter pr. trin). Fremstillingen af peptider med et større antal aminosyrer er således meget tidsrøvende, arbejdskrævende og dyr.
10 Til fastfasesyntesen af analoge peptider har R.A. Houghten (Proc. Natl. Acad. Sci., USA, Vol. 82, side 5131-5135, august 1985, Immunology) beskrevet en metode. Ifølge denne fyldes polymert bæremateriale til syntesen i små porøse polypropylenposer i portioner på 15 50-100 mg, poserne smeltes sammen, de fælles mellemtrin ved synteserne (vask, neutralisering og fraspaltning af beskyttelsesgrupper) udføres samtidig på alle poser i en samlet reaktionsbeholder, og de enkelte kondensationer udføres adskilt. Metoden kan udføres manuelt eller 20 delvis automatisk ved anvendelse af et peptidsynteseap-parat.
Ulempen ved den beskrevne metode ligger i, at håndteringen af poserne er en smule omstændig, at poserne ikke kan genanvendes, at poserne skal sorteres 25 til kondensation af de forskellige peptider, og at der ikke kan tages kontrolprøver under syntesen.
Opfindelsens formål er at tilvejebringe en fremgangsmåde og en kanyle, der muliggør automatisk simultan syntese af flere polypeptider og undgår de oven-30 nævnte ulemper.
Opgaven løses ved, at den i forvejen nævnte fastfasesyntesemetode varieres således, at den kan udføres ved hjælp af en tilsvarende tilpasset pipette- DK 173633 B1 3 ringsrobot. Pipetteringsrobotter er hidtil anvende til serieanalyser. Eksempelvis kan pipetteringsrobotten, RSP 5052 fra firmaet TECAN, anvendes.
En pipetteringsrobot har følgende ydre bestand-5 dele: Mindst én arm med doseringspipette, én holder med lagerbeholdere samt én mikrotiterplade, der kan indeholde op til 96 brønde. Robotarmen bringer reagenserne fra beholderne ud i mikrotiterpladens enkelte brønde og suger, når det er nødvendigt, væsker ud af 10 brøndene. Doseringspipettens kanyle kan også være fremstillet således, at den er adskilt i to dele af en fra oven og nedefter løbende skillevæg. (Ved denne delte kanyle er det muligt at udføre to forskellige doseringer eller en dosering og en frasugning med en 15 arm). Apparatets arbejdsforløb styres af et computerprogram.
Fastfasepeptidsyntesen ifølge opfindelsen foregår i en sådan pipetteringsrobot som følger: I mikrotiterpladens brønde anbringes bæremateri-20 ale (fortrinsvis granuleret bæremateriale). Bærematerialet kan være påhæftet med begyndelsesdelen af de enkelte ønskede peptider. De til reaktionerne og vasketrinene nødvendige væsker hældes på lagerbeholderne.
Hvis peptidet skal skilles fra bærematerialet efter 25 endt syntese, og/eller hvis frie aminogrupper skal acy-leres, skal de til disse reaktioner krævede reagenser også forberedes i lagerbeholderne. Ud fra de krævede reaktionstider ses det, at det er hensigtsmæssigt at anvende en mikrotiterplade, der ikke indeholder mere 30 end 96 brønde. Således kan der i et programforløb maksimalt syntetiseres 96 forskellige polypeptider. Ifølge programmet, der er tilpasset disse peptiders syntese, bringer robotten reagenserne og vaskevæskerne til 4 DK 173633 B1 de enkelte brønde og frasuger efter passende opholdstider den over bærematerialet stående væske.
Fremgangsmåden og den nødvendige tilpasning af apparatet til fremgangsmåden forklares nærmere på bag-5 grund af den toarmede pipetteringsrobot RSP 5052 fra firmaet Tecan. Anvendelsen af fremgangsmåden er dog ikke begrænset til dette apparat. .Andre typer pipetteringsrobotter, især også en- eller flerarmede robotter, kan tilpasses fremgangsmåden ifølge nærværende opfin-10 dele.
Der vælges en mikrotiterplade med 96 brønde. En brønd rummer f.eks. 10 mg harpiks, der kan være påført med en aminosyre, og lidt mere end 300 μΐ væske. Harpiksmængden svarer ca. til 5 ymol aminosyre eller er 15 egnet til fremstillingen af ca. 5 ymol peptid. Sædvanlige bærematerialer på polystyren- eller polyacrylamid-basis er anvendelige. Det er hensigtsmæssigt at opbygge peptider, der maksimalt indeholder 20 aminosyrer.
De dertil anvendte reagensopløsninger og vaskevæsker 20 tilberedes i de dertil indrettede lagerbeholdere. Ap-paratets arm 1 er udstyret med en doseringspipette, arm 2 med en sugekanyle med skylleanordning. Denne skylleanordning er fortrinsvis forbundet med en separat stående lagerbeholder til det anvendte opløsningsmid-25 del. Syntesen sker efter det i den tilsluttede PC programmerede program.
Tildoseringen af samtlige reagensopløsninger, der tages fra åbne lagerbeholdere, sker med arm 1.
Før doseringspipetten skifter fra en reagensopløsning 30 til en anden, skylles doseringspipetten med opløsningsmiddel i en speciel skylleposition. Frasugning af reagenser og vaskevæsker sker med arm 2 gennem en med et filter udstyret kanyle. For at forhindre harpikstab og DK 173633 B1 5 kontaminering af nabobrøndene skylles kanylens yderside med opløsningsmiddel af en på kanylens yderside anbragt tilledning efter hver frasugningsprocedure. Næste vaskeprocedure startes samtidig med dette opløsningsmid-5 del. Herefter skylles kanylen i en kanyleskylleposi-tion.
Til adskillelse af peptidet fra harpiksen tilføres brøndene f.eks. trifluoreddikesyre igennem arm 1.
Efter fraspaltning frasuges opløsningen med su-10 gekanylen og overføres til en anden mikrotiterplade, hvorfra oparbejdningen sker.
Som nævnt ovenfor, kan sugekanylen udstyres med et filter. Dette filter er anbragt i kanylens nedre ende og forhindrer frasugning og medrivning af harpiks.
15 Piltret kan hensigtsmæssigt bestå af et net af rustfrit stål, der f.eks. fastgøres med en påloddet ring. En anden mulighed består i at tilpasse en metalsinterpla-de eller keramiksinterplade i kanylens åbning. Anvendes en kanyle uden filter, kan medrivningen og opsugningen 20 af harpiks undgås i stor udstrækning ved langsom opsugning. Derved forlænges tiden for opsugningen dog væsentligt.
Sugekanylens yderside skylles med opløsningsmiddel efter hver sugeprocedure. Det sker hensigtsmæssigt 25 ved tilledning af opløsningsmidlet i en ledning (slange eller rør), der løber langs kanylen og er således anbragt, at åbningen ligger knapt ovenfor kanylens neder-ste ende. Det er vigtigt, at opløsningsmidlet skyller hele omkredsen af kanylens nederste ende.
30 Apparatets arm 2 kan være udstyret med en kam i stedet for sugekanylen. En sådan kam omfatter flere sugekanyler (for det meste 4-12 kanyler) af den ovenfor beskrevne udførelsesform. Ved hjælp af en sådan kam DK 173633 B1 6 kan flere brønde betjenes samtidigt, hvilket fører til en væsentlig tidsbesparelse.
Sædvanligvis anvendes DMF eller N-methylpyrroli-don som opløsningsmiddel. Brøndene og den eventuelt 5 dertil indrettede skylleanordning skal ligeledes være fremstillet af opløsningsmiddelbestandigt materiale, såsom polypropylen eller teflon. I de i handlen tilgængelige apparater er doseringspipetterne og sugekanylerne fremstillet af rustfrit stål. Dette materialer 10 er egnet til fremgangsmåden ifølge opfindelsen.
Hvis man ved denne syntese vil anvende en større mængde harpiks pr. peptid (f.eks. 50 mg harpiks), skal der anvendes mikrotiterplader med større brønde. Disse mikrotiterplader er standardiserede og tilgængelige i 15 handlen. De indeholder så et tilsvarende lavere antal brønde.
I stedet for en pipetteringsrobot med to arme kan der også anvendes et étarms-apparat. I dette tilfælde skal sugekanylen have en opdeling i frie volumi-20 ner. Med den ene del sker frasugning af vaske- og reagensopløsninger, den anden del opfylder arm l's funktion fra toarms-apparatet, dvs. udfører tildosering af reagensopløsningerne. Beskyttelsen mod opsugning af harpiks sker som beskrevet ved toarm-apparatet. Også 25 denne kanyle skylles som beskrevet ovenfor.
Fremgangsmåden udføres eksempelvis med de følgende stoffer (mængdeangivelse pr. brønd): Udgangsmateriale er 10 mg med Fmoc-aminosyrer påhæftet harpiks (kornstørrelse 200-400 mesh); Fmoc-beskyttede aminosy-30 rer anvendes i op til ti gange af overskud for hver enkelt koblingstrin, dvs. der tilsættes 200 \il af en DMF-opløsning af 50 ymol Fmoc-aminosyre og 50 ymol 1-hydroxybenzotriazol og 100 yl af en DMF-opløsning af DK 173633 B1 7 75 ymol Ν,Ν-dicyclohexylcarbodiimid; koblingstiden er ca. en time. Fraspaltning af Fmoc-beskyttelsesgruppen sker ved hjælp af 300 μΐ af en 40%'s opløsning af pipe-ridin i DMF. Fraspaltningstiden er ca. 20 minutter.
5 Vasketrinene udføres med 300 yl DMF.
Fraspaltningen af det færdige peptid fra bærematerialet kan ske i brøndene ved manuel eller automatisk tilsætning af 300 yl trifluoreddikesyre (20 minutters reaktionstid). Acyleringen af frie grupper (NH2,OH) 10 kan ske analogt ved tilsætning af egnede syreanhydri-der, f.eks. eddikesyreanhydrid og pyridin. Efter endt omsætning frasuges opløsningen og ledes til oparbejdning.
Som det ses i ovennævnte forklaring, udføres al-15 le trin i peptidsyntesen i åbne beholdere. Ved udførelsen af syntesen ifølge opfindelsen opnås peptiderne alligevel i meget høj renhed.
Fig. 1 viser et eksempel på en kanyle til en pipetteringsrobot med en arm: (1) kanyle; (2) og (3) 20 kanylens tildoseringsside og sugeside; (4) slange til tilledning af opløsningsmiddel til skylning; (5) filter.
Det følgende eksempel viser fremgangsmådens forløb, idet der beskrives opbygning af et peptid i en 25 brønd. Der lægges mærke til produktets renhed.
Eksempel
Der syntetiseredes 44 forskellige undecapeptider 30 ved hjælp af Tecan-pipetteringsrobotten RSP 5052. Udgangsmateriale var i alle tilfælde et over en linker til polystyren bundet tetrapeptid Fmoc-Arg(Mtr)-Gin-Arg- (Mtr) -Tyr (tBu)-linker-polystyrol (påhæftet ca. 0,5 DK 173633 B1 8 mmol/g harpiks). 44 gange indførtes 10 mg af denne harpiks i brøndene på en mikrotiterplade (5 ymol peptid), og syntesen startedes. Som eksempel beskrives syntesen af: 5
Ac-His-Tyr-Ile-Asn-Leu-Ile-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
Syntesen af de øvrige 4 peptider forløb analogt .
10 Syntesecyklus: 300 yl piperidin (40%) i DMF (5 minutter) 300 yl piperidin (40%) i DMF (20 minutter) 15 10 gange vask hver gang med 300 yl DMF (2 minutter) 200 yl af en DMF-opløsning, der er 50 ymolær med hensyn til Fmoc-Thr (tBu)-OH og 5 0 ymolær med hensyn til HOBt 20 og 100 yl af en DMF-opløsning, der er 75 ymolær med hensyn til DCC (1 time) 25 10 gange vask med 300 yl DMF (2 minutter).
DK 173633 B1 9 I identiske syntesecykler anvendtes tilsvarende opløsninger af:
Fmoc-Ile-OH
5
Fmoc-Leu-OH
Fmoc-Asn-OH
10 Fmoc-Ile-OH
Fmoc-Tyr(tBU)-OH
Fmoc-His(Trt)-OH.
15 med samme koncentrationer. Den afsluttende acetylering gennemførtes som sædvanlig med 300 μΐ af en DMF-opløs-ning, der er 40 ymolær med hensyn til eddikesyreanhy-drid og pyridin, efter Fmoc-spaltning.
20 Fraspaltningen fra harpiks skete med 300 yl trifluoreddikesyre/1% anisol i 30 minutter, vask 5 gange med 300 yl trifluoreddikesyre. De samlede trifluor-eddikesyreopløsninger opbevaredes under fugtig-hedsudelukkelse i en 1 time ved 50°C, og trifluoreddi-25 kesyren afdestilleredes under vakuum. Resten behandledes med ether i ultralydsbad, etheren dekanteredes, resten opløstes i vand og frysetørredes. HPLC-chromato-gram (RPl8-søjle) (fig. 2).
10 DK 173633 B1 Løbemiddel A Vand/acetonitril/trifluoreddikesyre 95/5/0,2 Løbemiddel B Vand/acetonitril/trifluoreddikesyre 5 20/80/0,2 FAB-massespektrogram: M+H: 1518.

Claims (6)

1. Fremgangsmåde til fuldautomatisk simultan syntese af flere polypeptider ifølge fastfasesynteseme-toden, kendetegnet ved, at man anvender en pipetteringsrobot, hvorved polymert bæremateriale, der 5 kan være påhæftet med de ønskede peptiders begyndelsesdele, anbringes i brønde på mikrotiterplader, hvorefter peptiderne opbygges i brøndene efter den i og for sig kendte fastfasesyntesemetode, og peptidernes eventuelle frie aminogrupper og/eller hydroxygrupper acyleres, 10 og/eller peptiderne derefter adskilles fra bærematerialet, idet de til de enkelte trin krævede reagenser eller vaskevæsker tilføres brøndene fra de tilsvarende lagerbeholdere via en eller flere robotarme med kanyler, og idet de over bærematerialet stående reagenser 15 eller vaskevæsker, der er til stede i brøndene, frasu-ges med en robotarm med kanyle efter den tilstrækkelige opholdstid, idet de enkelte trin i fremgangsmåden styres af det i computeren, der er tilsluttet til robotten, programmerede program.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kende tegnet ved, at kanylen skylles på ydersiden hver gang mellem opsugning af væsken og tilsætning af reagenser.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1 eller 2, k e n -25detegnet ved, at reagenserne anvendes i op til 20 ganges overskud af de støkiometrisk nødvendige mængder.
4. Kanyle til pipetteringsrobot, kendetegnet ved, at dens øvre ende er sluttet til ro- 30 botarmens doseringsanordning, og hvis nedre ende er udstyret med et filter og/eller en skylleanordning, hvis DK 173633 B1 øvre ende er tilsluttet robotarmen.., og hvis nedre ende når ned til knapt over den nedre ende af kanylen, og hvis åbning er udført således, at den nedre ende af kanylen kan skylles.
5. Kanyle ifølge krav 4, kendetegnet ved, at hulrummet er delt i to dele af en fra oven og nedefter løbende skillevæg.
6. Kanylekam, kendetegnet ved, at den består af flere kanyler ifølge krav 4 eller 5.
DK198904127A 1988-08-23 1989-08-22 Fremgangsmåde og kanyle til pipetteringsrobot til fuldautomatisk simultan syntese af flere polypeptider DK173633B1 (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3828576A DE3828576A1 (de) 1988-08-23 1988-08-23 Verfahren und vorrichtung zur vollautomatischen simultanen synthese mehrerer polypeptide
DE3828576 1988-08-23

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK412789D0 DK412789D0 (da) 1989-08-22
DK412789A DK412789A (da) 1990-02-24
DK173633B1 true DK173633B1 (da) 2001-05-14

Family

ID=6361418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK198904127A DK173633B1 (da) 1988-08-23 1989-08-22 Fremgangsmåde og kanyle til pipetteringsrobot til fuldautomatisk simultan syntese af flere polypeptider

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0355582B1 (da)
JP (1) JPH02167297A (da)
AT (1) ATE82983T1 (da)
AU (1) AU626315B2 (da)
DE (3) DE8816749U1 (da)
DK (1) DK173633B1 (da)
ES (1) ES2036309T3 (da)
GR (1) GR3006611T3 (da)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4005518A1 (de) * 1990-02-22 1991-08-29 Boehringer Ingelheim Kg Verfahren und vorrichtung zur simultanen synthese mehrerer polypeptide
JPH0720546B2 (ja) * 1991-08-26 1995-03-08 株式会社島津製作所 多種品目同時化学反応装置
US5714127A (en) * 1992-10-08 1998-02-03 Warner-Lambert Company System for multiple simultaneous synthesis
US5324483B1 (en) * 1992-10-08 1996-09-24 Warner Lambert Co Apparatus for multiple simultaneous synthesis
US5565173A (en) * 1992-10-08 1996-10-15 Warner-Lambert Company Apparatus and method for multiple simultaneous synthesis
US5702672A (en) * 1992-10-08 1997-12-30 Warner-Lambert Company Apparatus and method for multiple simultaneous synthesis
JPH06220084A (ja) * 1993-01-23 1994-08-09 Shimadzu Corp ペプチド合成装置
AU4424496A (en) * 1995-03-27 1996-10-16 Warner-Lambert Company A method for the synthesis of mixtures of compounds
DE19844988A1 (de) * 1998-09-30 2000-04-13 Stefan Seeger Parallele Festphasensynthese
AU3191900A (en) * 1999-03-15 2000-10-04 Sankyo Company Limited Method for synthesizing peptide
US7272175B2 (en) * 2001-08-16 2007-09-18 Dsp Group Inc. Digital phase locked loop

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3985032A (en) * 1975-11-13 1976-10-12 Centaur Chemical Co. Micropipette filter tips
US4059020A (en) * 1976-09-09 1977-11-22 Centaur Chemical Co. Filter for micropipettes
FR2485003A1 (fr) * 1980-06-23 1981-12-24 Clin Midy Appareillage automatise utilisable pour la synthese des peptides en phase solide
FR2582655B1 (fr) * 1985-06-03 1988-12-23 Centre Nat Rech Scient Multi-synthetiseur de peptides semi-automatique en phase solide
DE3631662A1 (de) * 1986-09-17 1988-03-24 Biotechnolog Forschung Gmbh Verfahren zur simultanen synthese mehrerer peptide an fester phase

Also Published As

Publication number Publication date
EP0355582A2 (de) 1990-02-28
DK412789D0 (da) 1989-08-22
DK412789A (da) 1990-02-24
DE3828576A1 (de) 1990-03-08
EP0355582B1 (de) 1992-12-02
AU4013089A (en) 1990-03-01
EP0355582A3 (en) 1990-11-22
GR3006611T3 (da) 1993-06-30
DE8816749U1 (de) 1990-05-10
AU626315B2 (en) 1992-07-30
ES2036309T3 (es) 1993-05-16
DE3828576C2 (da) 1990-11-22
DE58902869D1 (de) 1993-01-14
JPH02167297A (ja) 1990-06-27
ATE82983T1 (de) 1992-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK173633B1 (da) Fremgangsmåde og kanyle til pipetteringsrobot til fuldautomatisk simultan syntese af flere polypeptider
US5614608A (en) Apparatus and method for multiple synthesis of organic compounds on polymer support
Schnorrenberg et al. Fully automatic simultaneous multiple peptide synthesis in micromolar scale-rapid synthesis of series of peptides for screening in biological assays.
EP0529504B1 (en) Apparatus for the simultaneous synthesy of different peptides
ZUCKERMANN et al. Design, construction and application of a fully automated equimolar peptide mixture synthesizer
DE3587315T2 (de) Automatisierter Polypeptidsyntheseapparat.
AU642710B2 (en) Process and device for the simultaneous synthesis of several polypeptides
PT97662B (pt) Metodo e aparelho para a sintese de biopolimeros
MELDAL et al. Multiple column peptide synthesis, Part 2 (1, 2)
JPH0272193A (ja) 反復的化学的処理装置および方法
US5019348A (en) Automated chemical conversion unit in a peptide/protein sequenator
WO1990002605A1 (en) An apparatus and a method for the synthesis of peptides
JP2001527544A (ja) 試薬再循環を用いてオリゴマー、特に、ペプトイドを合成するための装置
US3944538A (en) Process and apparatus for the synthesis of peptides not linked to polymers
Doolittle et al. A simple solid-phase amino acid sequencer employing a thioacetylation stepwise degradation procedure
US20220064208A1 (en) Process for solid-phase peptide synthesis and device
CN101407538B (zh) 一种zp120的固相合成方法
EP0608779A1 (en) Apparatus for peptide synthesis
Krchnak et al. MARS-Multiple Automated Robotic Synthesizer for Continuous Flow of Peptides
JPH04308600A (ja) ペプチド合成用反応容器およびペプチド合     成用キット
CS266630B1 (cs) Zařízení pro automatickou výrobu peptidů na pevném nosiči
Houghten et al. Modified solid-phase methods for the rapid synthesis of opioid peptides
KR20040091829A (ko) 화학 합성기
CZ405792A3 (en) Reactor for multistep synthesis of peptides
CZ278787B6 (en) Reactor for multisequential synthesis of peptides and oligonucleotides

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PUP Patent expired