JP2006520465A - 過酸化水素検出方法に用いるシグナリング化合物 - Google Patents
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Abstract
で表されるシグナリング化合物を過酸化物と反応させることを特徴とするものである。式(I)中、Sigは非高分子の有機基、Bはホウ素原子、Rはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基およびアリール基からなる群から選択され、それらはともに、直鎖または分枝状のアルキレン鎖の環、または芳香環を形成してもよい。式、Sig−OHまたはSig−O-で表される検出可能な生成物を生成し、色、吸光度、蛍光、化学発光または生物発光を検出する。シグナリング化合物自体は、検出特性を有していないか、またはとても弱い。この方法は、過酸化物または過酸化物生成酵素のアッセイおよび酵素標識した特定の結合対を用いるアッセイで検出可能なシグナルとして使用することができる。
Description
過酸化水素ならびに関連過酸化物のアッセイ検出のために、多くの方法が知られている。
欧州特許明細書第0682254B1号公報には、過酸化水素を生成する酵素の結合対が用いられ、過酸化物が、アクリジニウムエステル化学発光によって検出される分析方法が開示されている。
検出方法に用いられるボロン酸置換基を含有する蛍光および着色化合物が、米国特許第4,496,722号公報および同第4,659,817号公報に開示されている。ボロン酸基は、ヒドロキシ、アミンまたはチオール基の対と配位結合し、蛍光または着色錯体を形成する。結合パートナーは、緩衝塩のような担体化合物か、または標識されるべき生物学的物質とすることができる。後者の代表的なものは、細胞の成分である。これらの方法は、基本的には本発明方法と異なり、未結合のボロン酸化合物でも、担体または細胞成分と結合した錯体と同程度に着色しているか、蛍光を発している。着色または蛍光は、これらの方法の進行中に生ずるものではない。
米国特許第5,512,457号公報および同第5,629,168号公報には、過酸化水素によるルミノールのペルオキシダーゼ−触媒の化学発光酸化の強化剤として、フェニルボロン酸化合物が開示されている。そこで開示された方法においては、ボロン酸化合物は、ルミノールの酸化におけるペルオキシダーゼの反応を促進する。化学発光は、ルミノールの酸化形態から生じ、ボロン酸からは生じない。米国特許第5,723,295号公報および同第5,922,558号公報において、アリールボロン酸誘導体がアクリダン化合物の化学発光酸化におけるペルオキシダーゼ強化剤として開示されている。
定義:
アルキル ― 分枝、直鎖または環状の、1〜20個の炭素原子を有し、H以外の1個またはそれ以上の置換基で置換され得る炭素水素基。ここで用いる、低級アルキルの語は、8個以下の炭素原子を含有するアルキル基をいう。
で表され、ここで、A1〜A3は1〜20個の炭素原子を有する有機基であり、Arは芳香族またはヘテロ芳香環の基であって、A1とA2、A1とA3、またはA3とArは結合して環を形成し得るものであり、またいずれのRも相互に無関係で、水素原子、アルキルおよびアリール基から選択され、環を形成する直鎖または分枝のアルキレン鎖として、または、芳香環として相互に結合し得る。これらの全ての基、A1〜A3、ArおよびRは、非水素原子で置換することができる。これらの化合物は、過酸化水素と反応して化学発光を生じることが、予期せずして発見された。
で表され、ここで、R1は非水素原子で置換され得るもので、かつR2またはR3と結合し得る、1〜20個の炭素原子を有する有機基であり、R2はハロゲン原子、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、カルボニル、カルボキシル、アミノおよびアルキルアミノ基から選択される更なる置換基を有し得る芳香族またはヘテロ芳香環の基であり、R3とR4とは、相互に無関係で3〜20個の炭素原子を有し、かつヘテロ原子で置換され得る非環式および環式の有機基から選択され、R5とR6とは、相互に無関係で、水素原子、アルキルおよびアリール基から選択され、環を形成する直鎖または分枝のアルキレン鎖として、あるいは芳香環として相互に結合し得る基である。化学式IIで表される化合物の他の群においては、R3とR4とは、ジオキセタン環にスピロ融合し、6〜20個の炭素原子を含有し、かつ、更なる非水素原子置換基を有し得る、環式または多環式のアルキルまたはアルケニル基で相互に結合する。好ましい多環式アルキル基は、置換または無置換のアダマンチル基である。
に転化される。多種類のものが本発明の方法で機能することが知られており、またこれらは、化学式Iで表される化合物群の範囲内に包含される。この認識は、ボロン酸またはボロン酸エステルのジオキセタン誘導体と過酸化物との反応によって水酸基置換ジオキセタンが生成すると、自然に分解し、脱プロトン化の際に発光するという認識に一部基づくものである。かかる開始可能(triggerable)なジオキセタンは多く知られている。本発明に従って反応し、化学発光を生ずる、化学式IとIIとで表される化合物の特別な実施形態は、過酸化水素によって既知の水酸基置換ジオキセタンへ転化するボロン酸またはボロン酸エステルのジオキセタンを含むものである。これらは制限されるものではなく、下記式、
で表され、ここで、R7は環式または多環式のアルキルまたはアルケニル基であるもの、下記式、
で表され、ここで、Yは、ハロゲン原子、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、カルボニル、カルボキシル、フェニル、置換フェニル、アミノおよびアルキルアミノ基から選択される置換基であるもの、下記式、
で表され、ここで、Zはハロゲン、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、カルボニル、カルボキシル、フェニル、置換フェニル、アミノおよびアルキルアミノ基から選択される置換基であるもの、下記式、
で表され、ここで、nは1〜3の数であるもの、下記式、
で表され、ここで、WはOまたはSであるもの、下記式、
で表され、ここで、n=1または2であり、Rはアルキルおよびベンジルから選択され、R’はアルキル、フェニルおよび置換フェニル基から選択され、Tはそのいずれもが非水素原子で置換されてもよい、アルキル、シクロアルキルおよびポリシクロアルキル基から選択され、Akは非水素原子で置換されてもよい分枝のアルキルまたはシクロアルキル基であるもの、下記式、
で表され、ここで、WはOまたはSであるもの、下記式、
で表され、ここで、特に、基R1は、CH3、CD3またはCH2CF3のような低級アルキル基またはハロゲン化アルキルであり、Yは4−クロロまたはHであるもの、下記式、
で表され、ここで、WはOまたはSであるもの、および、上述のような、これらのボロン酸エステル誘導体である。
で表され、ここで、R1、R2、R3、R4、R5およびR6は上記の通りであり、R7は環式または多環式のアルキルまたはアルケニル基で、そのいずれもが非水素原子で置換され得るものが含まれる。特に、化学式IIIで表されるシグナリング化合物は、式中、R1はR2またはR3と結合し得る1〜20個の炭素原子を有する有機基であり、R2はハロゲン原子、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、カルボニル、カルボキシル、アミノおよびアルキルアミノ基から選択される更なる置換基を有し得る芳香環またはヘテロ芳香環の基であり、R3とR4とは、相互に無関係に、3〜20個の炭素原子を有し、ヘテロ原子で置換され得る非環式または環式の有機基から選択され、R5とR6とは、相互に無関係に、水素原子、アルキルおよびアリール基から選択され、直鎖または環を形成する分枝のアルキレン鎖として、または芳香環として、相互に結合し得るものである。
で表され、ここで、Yは水素原子、ハロゲン原子、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、カルボニル、カルボキシル、フェニル、置換フェニル、アミノおよびアルキルアミノ基から選択される置換基であるもの、下記式、
で表され、ここで、Zは水素原子、ハロゲン原子、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、カルボニル、カルボキシル、フェニル、置換フェニル、アミノおよびアルキルアミノ基から選択される置換基であるものがある。
化学発光を生ずる好ましい方法においては、化合物IまたはIIを、pH約8以上のアルカリ性溶液中で過酸化物と反応させて、化学発光を生じさせ、この化学発光は過酸化水素と化合物IまたはIIとの反応により下記反応スキームに従い開始する。
で表され、ここで、ZはO、SおよびNR8から選択され、R8はHまたはSi(R9)3であり、R9はC1〜C6のアルキルまたはフェニル基であり、Xは1または2個のハロゲン原子置換基、好ましくはヨウ素原子、臭素原子または塩素原子である。上記シグナリング化合物と過酸化水素との反応は、ボロン酸(またはエステル)置換基を水酸基と置き換えるものである。水酸基置換インドール化合物は、周囲の酸素により自発的化学発光を進行させるものとして、例えば、米国特許第5,589,238号公報に記載されている。
で表わされ、ここで、LGは脱離基であり、R10とR11とは、水素原子、C1〜C4のアルキル基またはアルキレン環として結合するものである。具体的なシグナリング化合物は、カルボン酸、エステルおよびチオエステルの誘導体を含む。
a)シグナリング化合物を過酸化水素源と反応させて、生物発光反応を行うことのできる検出可能生成物を生成し、
b)検出可能生成物を酵素および該酵素に対し任意の必要な共同因子と反応させて、生物発光を生じさせ、
c)生物発光を検出する、
ことを含むものである。
で表され、ここで、R5とR6とは上述の通りのものである。上記の化合物と過酸化水素源との反応は、ボロン酸またはそのエステル化合物を既知のヒドロキシアリールヒドラジド化合物に転化する。後者は、非プロトン溶剤中、強塩基との反応により、あるいはアルカリ水溶液中、更なる過酸化物との反応および遷移金属触媒またはペルオキシダーゼ酵素との随意反応により、化学発光反応することが知られている。
で表される置換および無置換のナフタレンボロン酸とそのエステル、ならびにアントラセン、フェナントレンおよびピレン同族体、下記式、
で表わされるクマリンまたはウンベリンフェロン生成物を生成する生成物、下記式、
で表されるベンゾチアゾールボロン酸およびそのエステルで、ここで、ZはC−C二重結合、三重結合または芳香環であり、nは1または2、R9はシアノ、イミンまたはカルボニル基であるもの、下記式、
で表わされる構造を有し、またレゾルフィンおよびフルオレセインを含む他の蛍光剤を生ずる化合物がある。化学発光生成物を生じる上記のシグナリング化合物はまた、蛍光によっても検出し得ることは認識しておくべきことである。このような状況が起こるのは、化学発光反応における放射は、殆ど全ての場合、蛍光でもあるからである。
a)シグナリング化合物を過酸化水素源と反応させて、蛍光による検出が可能な検出可能生成物Sig−OHを生成し、
b)第一波長光で検出可能生成物を照射し、
c)第一波長と異なる第二波長で、検出可能生成物から蛍光として放射される光を検出する、
ことを包含する、過酸化水素源を検出する方法に有用である。
で表わされる構造例がある。フェノール部分を有する他の多くの着色化合物が、比色定量的分析技術において知られている。これらの構造に基づくが、水酸基の代わりにボロン酸またはボロン酸エステル部分を含有するシグナリング化合物は、明らかに本発明の範囲内にあると考えられる。
a)シグナリング化合物を過酸化水素源と反応させて、その着色により検出可能な検出生成物Sig−OHを生成し、
b)適当な波長または波長範囲での色の生成もしくは変化により、検出可能生成物の生成を検出する、
ことを包含する、過酸化水素源を検出する方法に有用である。
基Lは、結合基であり、単結合または他の2価の基もしくは多価の基とすることができ、基RGは、シグナリング化合物を別の化合物に結合させ得る反応性基である。
分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.74−1.97(m,12H),2.60(br s,1H),3.24(br s,1H),3.29(s,3H),7.18−7.26(m,2H),7.38−7.42(m,1H),7.47(s,1H).
分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.78−1.97(m,12H),2.67(br s,1H),3.26(br s,1H),3.30(s,3H),7.02(d,1H),7.20(t,1H),7.49−7.51(m,2H).
分析値:1H NMR(CD3OD)δ1.01−1.06(m,1H),1.22−1.29(m,1H),1.51−1.92(m,10H),2.15(br s,1H),3.04(br s,1H),3.22(s,3H),7.49−8.20(m,4H).
分析値:1H NMR(DMSO−d6)δ3.94(s,3H),7.13(dd,1H),7.50(d,1H),8.01(d,1H).
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分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.38(s, 12H),4.09(s,3H),7.98(d,1H),8.22(d,1H),8.47(s,1H).
分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.38(s,12H),5.86(bs,1H),7.34(bs,1H),7.9(d,2H),8.08(d,2H),8.47(s,1H).
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分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.37(s,12H),2.45(s,3H),6.33(s,1H),7.58(d,1H),7.70(d,1H),7.74(s,1H).
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分析値:1H NMR(DMSO−d6)δ7.90(d,1H),8.06−8.42(m,7H),9.00(d,1H).
分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.49(s,12H),7.97−8.22(m,7H),8.54(d,1H),9.07(d,1H).
分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.46(s,12H),7.55−7.70(m,4H),7.94(d,1H),8.39(s,1H),8.66−8.73(m,2H),8.81−8.85(m,1H).
分析値:1H NMR(DMSO−d6)δ7.64−7.74(m,4H),8.12(d,1H),8.45−8.92(m,2H),8.70(s,1H),9.36(d,1H).
10mLの無水DMSOに2.00gの9−ブロモアントラセン、2.17gのビス(ピナコラト)ジボロン、2.29gのKOAcおよび0.19gのPd(dppf)Cl2を溶解させた溶液をアルゴン雰囲気下に静置し、24時間、85℃に加熱した。混合物を冷却し、100mLの水に注ぎ、白色沈殿を生ぜしめた。混合物を3×100mLのEtOAcを用いて抽出した。合わせたEtOAc抽出物を水(2×100mL)で洗浄し、Na2SO4で乾燥し、蒸発させた。残渣を、10〜25%EtOAc/ヘキサンを用いてシリカでクロマトグラフにかけた。ボロネート・エステル6を1.29g(54%)、白色個体として得た。分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.58(s,12H),7.41−7.51(m,4H),7.99(d,2H),8.44(d,2H),8.48(s,1H).
100mLのメタノール中、2.0gの6−ブロモ−2−シアノベンゾチアゾールと、1.0mLの2−アミノチオフェノールをアルゴン雰囲気下、数日間攪拌した。濾過によって、白色固体を収集し、メタノール、2−プロパノールついでヘキサンを用いて順次洗浄した。空気乾燥して、2.71g(93%)の6−ブロモ−2,2’−ビス(ベンゾチアゾリル)を得た。
分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.39(s,12H),7.47−7.59(m,2H),7.98(t,2H),8.13−8.18(m,2H),8.47(s,1H).
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分析値:1H NMR(DMSO−d6)δ7.57−7.68(m,2H),8.02(d,1H),8.14−8.28(m,3H),8.34(s,1H),8.59(s,1H).
25mLのメタノールに、390mgの化合物2cを溶解させた溶液を、アルゴンを用いてスパージした。NaHCO3でpH8に調整した水5mLに、290mgのD−システイン塩化水素を溶解させた、アルゴンスパージ溶液を、ピペットで添加した。5mLの水を溶液に追加した。ニトリルとシステインの縮合が即時に生起したので、メタノールを蒸発させ、次いで残った溶液を、20%濃塩酸を用いて100mLに希釈した。白色沈殿を濾過して収集し、水洗いして風乾した。化合物8を381mg、収率91%で得た。分析値:1H NMR(CDCl3)δ3.68−3.84(sextet,2H),5.46(t,1H),7.99(d,1H),8.12(d,1H),8.33(s,2H),8.54(s,1H).
p−トルエンスルホニルクロリドと、トリエチルアミンとを用いる反応によって、3−ブロモインドールをp−トルエンスルホンアミド誘導体に転化する。代わりに、(Me3SiOCH2CH2OCH2Cl)SEMClおよびNaHを用いる反応によって、SEM誘導体として、インドールを保護することができる。ピリジニウムトリブロミドまたはN−臭化コハク酸イミドを用いる反応によって、N保護インドールは、3位が臭素化される。脱酸素無水THF中で、t−BuLiを用いる−78℃での金属とハロゲンとの交換反応と、これに続く、トリメチルまたはトリイソプロピルボロン酸エステルとの反応および水性加水分解によって、N−保護の3−臭化インドール誘導体を、3−ボロン酸誘導体に転化する。最終的には、保護基は除去される。スルホンアミドは、エタノール中のKOHとの反応によって加水分解される;SEMの基は、CH3CN中のLiBF4、続くNaOH水溶液による処理により除去される。
実施例1のジオキセタンシグナリング化合物を、化学発光強化剤を含有する試薬組成物中で調製し、37℃で過酸化物と反応させた。溶液は、pH9.35の0.3Mトリス緩衝液中、1mMのジオキセタンと、1mg/mLの強化剤とを含有していた。尿素過酸化物を、最終濃度10-5Mとなるように添加した。
CTAB−セチルトリメチルアンモニウムブロミド
§−ポリ(ビニルベンジルトリブチルホスホニウムクロリド)コポリマー、米国特許第5,393,469号公報における化合物TB
‡−ポリ(ビニルベンジルトリブチル(トリオクチル)ホスホニウムクロリド)コポリマー、米国特許第5,393,469号公報参照
pH9.35の0.3Mトリス緩衝液中、実施例1の、1mMのジオキセタンシグナリング化合物、および、米国特許第5,393,469号公報に記載の化合物TBで、1mg/mLのポリ(ビニルベンジルトリブチルホスホニウムクロリド)コポリマーを含有する試薬組成物(90μL)を、10mM〜1μMの範囲に亘って、各種濃度の過酸化物(10μL)と反応させた。3個組のサンプルにつき、4.5分後に、化学発光の強度を測定した。図1には、反応における過酸化物濃度の関数としての、補正した化学発光の強度プロットを示す。最終過酸化物濃度の1mMでの、反応溶液からのシグナリングは、ブランクの約3000倍であった。
1mMの2−ナフチルボロン酸溶液を、pH9.6の0.2M221緩衝液中に調製した。0.1Mの尿素過酸化物の貯蔵溶液を、非イオン化水にて調製した。過酸化物溶液の10倍あたりの連続希釈液を、1×10-9Mまで調製した。100μLの2−ナフチルボロン酸溶液と、100μLの各過酸化物希釈液とを含有する反応溶液を、1cmキュベットに調製した。生成物の蛍光の励起と放射の最大値は、夫々380nmと465nmとであった。
3μLの水に4.5×10-14から1.5×10-17モルまでの酵素を含有するグルコース・オキシダーゼの希釈液を同型3個の白色マイクロウェル中に投入した。pH7.0の10mMのトリス緩衝液中のグルコース溶液(0.1Mの50μL)を、各ウェルに添加した。上記ウェルを25℃で30分間、保温した。次いで、実施例15の試薬、50μLを各ウェルに添加した。15分後に蛍光を測定した。図2に本試験の範囲にわたって、グルコース・オキシダーゼへの蛍光の直線的応答を示す。
3μLの水に5×10-8モルと5×10-11モルの間のグルコースを含有するグルコース希釈液を、同型3個の白色マイクロウェル中に投入した。次いで、3×10-7Mのグルコース・オキシダーゼを含有する実施例12の試薬、100μLを各ウェルに添加した。30分後に蛍光を測定した。図3に、本試験の範囲に亘って、グルコース・オキシダーゼへの蛍光の直線的応答を示す。
pH9.6の0.2Mの2−アミノ−2−メチル−1−プロパノール緩衝液中にビス(ベンゾチアゾリル)ボロン酸エステル7bを1mMで溶解させた溶液50μLを、過酸化水素を含有する水溶液を用いて処理した。
図4に示した蛍光の励起と放射のスペクトルは、0.1μMの尿素過酸化物の添加の前後に、ジョビンイボン/スペックスフルオロスキャン分光蛍光計を用いて測定した。生成物の蛍光の励起と放射の極大値は、夫々、419nmと571nmとであった。
pH9.3の0.3Mトリス緩衝液中に4−メチルクマリン−7−ボロン酸ピナコールエステルを0.5mMで溶解させた溶液を50μL調製した。3mMの濃度となるように、尿素過酸化物を添加した。440nmにおける蛍光の増大は、図5に示されている。
生成物の蛍光の励起と放射の最大値は、それぞれ360nmと440nmであった。
工程:表に記載した各シグナリング化合物の0.1mM溶液をpH9.35の0.3Mトリス緩衝液で調製した。各溶液3mLずつを、1cmのキュベットに添加し、放射スペクトルを記録した。尿素過酸化物を各溶液に添加して、1mM濃度とし、得られた溶液を15分間反応させた。この時点並びに24時間後にも再度、放射スペクトルを記録した。いずれの場合も、フェノール性生成物の蛍光は、15分以内に最大強度に到達し、24時間一定に保たれた。
出発時点のボロン酸またはそのエステルのシグナリング化合物は、測定条件では、殆ど蛍光を示さなかった。シグナリング化合物の、各対応するフェノール性生成物への転化で、極大放射波長が約100nmシフトした。
エタノールで4−ニトロフェニルボロン酸の20mM備蓄溶液を調製し、pH9.35の0.3Mトリス緩衝液で1:100に希釈して、0.2mMの実用的溶液Aを調製した。尿素過酸化物の1.0M備蓄溶液を、脱イオン水にて調製した。備蓄溶液から10倍毎の一連の希釈液を1×10-9Mに至るまで調製した。3.0mLの溶液Aと、10μLの各過酸化物希釈液とを含有する反応溶液を、1cmのキュベットに調製し、405nmでの吸光度を、時間の関数として各キュベットで測定した。
化合物8と、過酸化水素との反応で、D−ルシフェリンを生成する。発生したD−ルシフェリンと、ATP、Mg+2塩、および、ルシフェラーゼとの反応で、特徴的な緑色の生物発光を生成した。
pH10の0.1Mジエタノールアミンの緩衝液で、実施例9のインドールボロン酸シグナリング化合物を0.1mMで含有する溶液を調製した。過酸化水素の1.0M貯蔵溶液を、脱イオン水にて調製した。10分の1毎の連続希釈液を、貯蔵溶液から、1×10-9Mに至るまで連続調製した。インドールボロン酸溶液2mLと、100μLの各過酸化物希釈液またはブランク用の水とを含有する反応溶液を1cmキュベットに調製した。100μL分別量をルミノメーターのチューブに移し、2分後、化学発光を測定した。反応溶液の吸光度を、好適な波長、例えば、600nmで測定した。
ジオキセタン10a−bを、実施例1に記載と同様の方法によって調製した。既知の化合物5−クロロ−2−アダマンタノンおよびメチル4−クロロ−3−ブロモベンゾエート(2a用)またはメチル3−ブロモベンゾエート(2b用)を、TiCl3とLiAlH4とから調製した試薬で結合させた。ブロモアルケンを、THF中でB(Oi−Pr)3およびn−BuLiと反応させ、続いて加水分解することによって、ボロン酸アルケンに転化させた。ボロン酸アルケンを、メチレンブルー感光剤で、O2気流のもと、ナトリウムランプで照射することにより光酸化させ、ジオキセタン2aまたは2bを得た。
分析値:1H NMR(CDCl3)δ3.928(s,3H),7.5(d,1H),7.9(d,1H),8.(d,1H).
で示されるボロン酸エステル置換エステルを白色固体として、1.99g、収率84%で得た。
分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.383(s,12H),3.916(s,3H),7.41−7.43(d,1H),7.97−8.01(t,1H),8.34(s,1H).
分析値:1H NMR(CDCl3)δ0.91(d,6H),1.24(d,6H),1.38(s,12H),2.29−2.40(m,2H),3.17(s,3H),7.19−7.23(dd,1H),7.32(d,1H),7.55(d,1H).
分析値:1H NMR(CDCl3)δ0.91(d,6H),1.24(d,6H),1.38(s,12H),2.29−2.41(m,2H),3.17(s,3H),7.19−7.23(dd,1H),7.32(d,1H),7.55(d,1H).
分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.379(s,12H),1.581(s,3H),1.910(s,3H),4.970(s,1H),7.957(d,1H),8.140(d,1H),8.432(s,1H).
分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.383(s,12H),1.577(s,3H),1.845(s,3H),4.939(s,1H),7.451(s,5H),7.962(d,1H),8.152(d,1H),8.440(s,1H).
この化合物は、蛍光のシグナリング化合物として有用である。
分析値:1H NMR(CDCl3)δ1.383(s,12H),2.482(s,3H),2.539(s,3H),7.954(d,1H),8.116(d,1H),8.420(s,1H).
pH9.35の0.3Mトリス緩衝液中、0.1mMの実施例21のジオキセタンシグナリング化合物11bと、強化剤を含まないか、または実施例10にある如き1mg/mLのプラス強化剤、TBもしくは3TB/TOとを含有する試薬組成物(90μL)を、1mMから0.1μMの過酸化物を含有する尿素過酸化物溶液10μLと反応させた。3個組のサンプルにつき、化学発光極大値における光強度を測定した。同様に、0.88mMのMgCl2を含有する、pH9.6の反応緩衝液0.2M221バッファー中、同様のジオキセタンと過酸化物濃度を用いて、感光度の検討を行った。これらの場合、試験の全範囲に亘って、直線的検量線が得られた。
各ジオキセタン10a、10b、11a、12、13、14、15(10-6モル)を、個別の過酸化水素(0.1mM)水溶液100μLに夫々添加した。水酸化ナトリウム溶液(0.1Mの10μL)を注入すると、各溶液から、即時に化学発光が発生した。別法として、過酸化水素と水酸化ナトリウムを、最初に混合し、アルカリ性過酸化物溶液にジオキセタン溶液を注入しても、化学発光を発生する。更に他の別法として、過酸化物溶液を、少なくとも9以上のpHを有する緩衝剤溶液で調製し、ジオキセタン溶液を、アルカリ性緩衝剤の過酸化物溶液に注入しても、化学発光が発生する。
Claims (75)
- 下記の工程
a)過酸化水素源を、下記式、
で表され、ここで、Sigは芳香族またはヘテロ芳香環の基、Bはホウ素原子、各Rは相互に無関係に、水素原子、アルキルおよびアリール基から選択され、かつ、環を形成する直鎖または分枝のアルキレン鎖として、あるいは芳香環として相互に結合することができるシグナリング化合物と反応させ、式Sig−OHまたはSig−O-の検出可能な生成化合物を生成する工程と、
b)色、吸光度、蛍光、化学発光、または生物発光から選択される検出可能な特性を測定することにより、検出可能な生成化合物を検出する工程と、
を包含し、シグナリング化合物それ自身は検出可能な特性を有しないか、または極めて弱い程度にしか有しないことを特徴とする過酸化水素源の検出方法。 - 過酸化水素源が、過酸化水素、過酸化水素の塩、尿素過酸化物、過ホウ酸塩、過炭酸塩および過カルボン酸および過カルボン酸塩から選択される請求項1に記載の方法。
- 過酸化水素源が、オキシダーゼまたはデヒドロゲナーゼ酵素と、該酵素のための基質との間の酵素反応で生成した過酸化水素である請求項2に記載の方法。
- オキシダーゼまたはデヒドロゲナーゼ酵素が、生物学的分子、または特異的結合対の一員への結合物として存在し得る請求項3に記載の方法。
- 生成化合物の検出可能特性が、好ましくはシグナリング化合物のそれと、少なくとも10の要因で異なる請求項1に記載の方法。
- 検出可能な特性が色または吸光度である請求項1に記載の方法。
- 検出可能な特性が蛍光である請求項1に記載の方法。
- 検出可能な特性が化学発光である請求項1に記載の方法。
- 検出可能な特性が生物発光である請求項1に記載の方法。
- 工程b)の前か、または工程b)と同時に、検出可能生成物を開始(トリガーリング)剤または酸化剤と反応させて、化学発光を開始させる請求項8に記載の方法。
- A1とA2またはA1とA3もしくはA3とArが結合して環を形成する請求項11に記載の方法。
- ジオキセタンが、下記式、
で表され、ここで、R1は、R2またはR3と結合し得る1〜20個の炭素原子を有する有機基であり、R2は、ハロゲン原子、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、カルボニル、カルボキシル、アミノおよびアルキルアミノ基から選択される更なる置換基を有し得る芳香族またはヘテロ芳香環の基であり、R3とR4とは、相互に無関係で、3〜20個の炭素原子を有し、かつヘテロ原子で置換され得る非環式、ならびに環式の有機基から選択され、R5とR6とは相互に無関係で、水素原子、アルキルおよびアリール基から選択され、環を形成する直鎖または分枝のアルキレン鎖として、あるいは芳香環として相互に結合し得る基である請求項11に記載の方法。 - R3とR4とが、ジオキセタン環にスピロ融合し、6〜20個の炭素原子を含有し、かつ、ハロゲン原子、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、カルボニル、カルボキシル、フェニル、置換フェニル、アミノおよびアルキルアミノ基から選択される更なる非水素原子の置換基を有し得る、環式または多環式のアルキルあるいは環式または多環式のアルケニル基で相互に結合する請求項13に記載の方法。
- R3とR4とが、それぞれ3〜20個の炭素原子を有する分枝のアルキル基またはシクロアルキル基である請求項13に記載の方法。
- ジオキセタンが、下記式、
で表され、ここで、R1は、R2またはR3と結合し得る1〜20個の炭素原子を有する有機基であり、R2は、ハロゲン原子、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、カルボニル、カルボキシル、アミノおよびアルキルアミノ基から選択される更なる置換基を有し得る芳香族またはヘテロ芳香環の基であり、R3とR4とは、相互に無関係で、3〜20個の炭素原子を有し、かつヘテロ原子で置換され得る非環式、ならびに環式の有機基から選択され、R5とR6とは相互に無関係で、水素原子、アルキルおよびアリール基から選択され、環を形成する直鎖または分枝のアルキレン鎖として、あるいは芳香環として相互に結合し得る基である請求項11に記載の方法。 - 脱離基がOH、OR12およびSR12の基から選択され、R12が無置換のアルキルまたはアリール基の置換基であり、また、式Sig−OHまたはSig−O-の検出可能な生成物化合物と、強塩基ならびに分子酸素とを反応させて化学発光を生じさせることを含む請求項20に記載の方法。
- 脱離基がO−AMPの基であり、ここで、AMPがアデノシンモノホスフェートであり、また、式Sig−OHまたはSig−O-の検出可能な生成物化合物と、ホタルルシフェラーゼ酵素および酸素とを反応させて、生物発光を生じさせることを含む請求項20に記載の方法。
- 脱離基がOH基であり、また、式Sig−OHまたはSig−O-の検出可能な生成物化合物と、ATP、Mg+2、ホタルルシフェラーゼ酵素および酸素とを反応させて、生物発光を生じさせることを含む請求項20に記載の方法。
- 更に、蛍光または化学発光を強化する、少なくとも1種の物質の使用を含む請求項1に記載の方法。
- 強化剤が四級オニウム塩単独または陰イオン界面活性剤と組み合わせであり、この四級オニウム塩が、四級アンモニウム塩、四級ホスホニウム塩、ジカチオン界面活性剤、高分子アンモニウム塩、高分子ホスホニウム塩、高分子混合ホスホニウム塩及びアンモニウム塩であり、陰イオン界面活性剤が、アルキルサルフェート塩およびアルキルスルホネート塩から選択される請求項24に記載の方法。
- 検出可能生成物Sig−OHまたはSig−O-が蛍光により検出可能であり、かつ検出を、第一の波長光で検出可能生成物を照射し、第一波長と異なる第二波長で検出可能生成物から蛍光として放射される光を検出することにより行う請求項7に記載の方法。
- 基Sigが、芳香族炭化水素環の基である請求項26に記載の方法。
- 基Sigが、ヘテロ芳香環の基であることを特徴とする請求項26に記載の方法。
- ヘテロ芳香環の基が、置換または無置換のクマリン環、あるいは置換または無置換のベンゾチアゾール環を含む請求項28に記載の方法。
- 検出可能生成物Sig−OHまたはSig−O-が、その色による検出が可能であり、かつ、検出可能生成物を、適切な波長もしくは波長範囲での色の生成または変化によって検出する請求項6に記載の方法。
- 生成化合物を、色、吸光度、蛍光、化学発光および生物発光から選択される1種以上の特性によりシグナリング化合物と区別する請求項1に記載の方法。
- Lが、単結合、原子、1〜約50個の非水素原子を含有する原子の分枝鎖または環状鎖であり、この鎖を含む原子がC、O、N、S、P、Si、BおよびSe原子から選択される請求項34に記載の方法。
- Lが、アルキレン、アリレン、アルケニレン、エーテル、過酸化物、ケトン、エステル、炭酸エステル、チオエステル、またはアミド基、アミン、アミジン、カルバメート、尿素、イミン、イミド、イミデート、カルボジイミド、ヒドラジン、ジアゾ、ホスホジエステル、ホスホトリエステル、ホスホネートエステル、チオエーテル、ジスルフィド、スルホキシド、スルホン、スルホネートエステル、サルフェートエステルおよびチオウレア基から選択される請求項35に記載の方法。
- RGが、カルボキシル、ハロカルボニル、シアノ、アジド、スルホニル、ハロスルホニル、N−スクシンイミジルオキシカルボニル、N−フタルイミジルオキシカルボニル、マレイミジル基、ハロゲン原子、トシレート、イソシアネート、イソチオシアネート、ヒドロキシ、メルカプト、アミン、カルボキシレートおよびカルボキシアミド基から選択される請求項34に記載の方法。
- サンプル中の過酸化物の量を測定する方法において、
a)過酸化水素を含有することが知られているか、または予想されるサンプルを、下記式、
で表され、ここで、Sigは非高分子性の有機基であり、Bはホウ素原子であり、各Rは相互に無関係で、水素原子、アルキルおよびアリール基から選択され、かつ、環を形成する直鎖または分枝のアルキレン鎖として、あるいは芳香環として相互に結合することができるシグナリング化合物と反応させ、式Sig−OHまたはSig−O-の検出可能な生成化合物を生じさせ、
b)シグナリング化合物それ自身は、検出可能な特性を有しないか、または極めて弱い程度にしか有しないが、分子量および核磁気共鳴周波数から選択される検出可能な特性を測定することにより、検出可能な生成化合物を検出し、
c)過酸化水素の量と検出可能な生成物とを関係付ける、
こと、を含むことを特徴とする、サンプル中の過酸化水素の量を測定する方法。 - 過酸化水素源が、過酸化水素、過酸化水素の塩、尿素過酸化物、過ホウ酸塩、過炭酸塩および過カルボン酸ならびに過カルボン酸塩から選択される請求項38に記載の方法。
- 過酸化水素源が、オキシダーゼまたはデヒドロゲナーゼ酵素と、該酵素のための基質との間の酵素反応において生成する過酸化水素である請求項39に記載の方法。
- オキシダーゼまたはデヒドロゲナーゼ酵素が、生物学的分子、または特異的結合対の一員に対して、結合物として存在し得る請求項40に記載の方法。
- 検出可能な特性が分子量であり、Sigが約2000未満の分子量を有する請求項38に記載の方法。
- 検出可能な特性が、1Hまたは13Cの核磁気共鳴周波数であり、Sigが分子量約2000未満の非高分子の基である請求項38に記載の方法。
- 下記式I、
で表され、ここで、基B(OR)2が水酸基(−OH)またはその陰イオン(−O-)によって置き換えられた場合、Sigは芳香環またはヘテロ芳香環を含み、かつ検出可能な特性によって検出され得るものであり、Bはホウ素原子であり、各Rは相互に無関係で、水素原子および低級アルキル基から選択され、かつ、五または六員環、あるいはアリーレン環を形成する直鎖または分枝のアルキレン鎖として相互に結合し得るものであり、式Iで表される化合物そのものは、検出可能な特性を有しないか、あるいは極めて弱い程度にしか有しないものであり、その検出可能な特性が、蛍光、化学発光または生物発光から選択されることを特徴とする化合物I。 - 検出可能な特性が化学発光である請求項44に記載の化合物。
- 検出可能な特性が生物発光である請求項44に記載の化合物。
- 基Sigが、更に芳香環またはヘテロ芳香環の基に結合するジオキセタン環を含む請求項44に記載の化合物。
- R基が、双方とも水素原子である請求項44に記載の化合物。
- A1とA2、またはA1とA3もしくはA3とArが結合して環を形成する請求項50に記載の化合物。
- R3とR4とが、ジオキセタン環にスピロ融合し、6〜20個の炭素原子を有し、かつ、更なる非水素原子置換基を含むことができる環式または多環式のアルキル、あるいは環式または多環式のアルケニル基になるように相互に結合している請求項52に記載の化合物。
- R3とR4とが相互に結合してアダマンチル基を形成し、該アダマンチル基が、ハロゲン原子、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、カルボニル、カルボキシル、フェニル、置換フェニル、アミノおよびアルキルアミノ基から選択される1個以上の置換基で置換され得る請求項53に記載の化合物。
- R3とR4とがいずれも、3〜20個の炭素原子を有する分枝のアルキルまたはシクロアルキル基である請求項52に記載の化合物。
- 下記式、
で表され、基B(OR5)(OR6)が水酸基(−OH)またはその陰イオン(−O-)により置換される際、蛍光、化学発光または生物発光から選択される検出可能特性により検出され得、ここでBはボロン原子であり、R5およびR6は相互に無関係に、水素原子および低級アルキル基から選択され、かつ五または六員環もしくはアリーレン環を形成する直鎖または分枝のアルキレン鎖として相互に結合し、R13は相互に無関係にシアノ、イミン、カルボニル、チアゾール、カルボニル置換チアゾールおよびベンゾチアゾール基から選択されるか、あるいは下記式、
で表され、ここで、ZはC−C二重結合または三重結合あるいは芳香環、nは1または2であり、化合物自体は検出可能特性を有しないか、あるいは極めて弱い程にしか有しない請求項44に記載の化合物。 - 脱離基がOH、OR12、SR12およびO−AMP基から選択され、R12が無置換アルキルまたはアリール基の置換基、AMPがアデノシンモノホスフェートである請求項72に記載の化合物。
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