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Immobilisierung

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Ergebnisse und Diskussion<br />

symmetrisch modifiziert wurde, zum anderen ein Nitrilotriessigsäurederivat (Nitrilotriacetic<br />

acid, NTA). Das Viologen, als ein Einelektronmediator, transportiert die Elektronen von dem<br />

aktiven Zentrum zu dem Detektor und zusätzlich besitzt es ein terminales Thiol, welches von<br />

dem Dendrimer weg zeigt und damit an Goldoberflächen binden kann. Das NTA chelatisiert<br />

Metalle wie Ni 2+ oder Fe 3+ und kann damit genetisch modifizierte Enzyme an der Oberfläche<br />

binden. Die Enzyme müssen dafür eine künstliche Bindestelle tragen, die aus zwei oder mehreren<br />

Histidin – Aminosäuren besteht.<br />

4.2.1 Synthese der Monomere und Modifikation der Dendrimere<br />

Im Folgenden werden zuerst die Synthese der verschiedenen Monomere und danach die<br />

Modifizierung der Dendrimere dargestellt. Anschließend wird die Anbindung der Dendrimere<br />

an Goldoberflächen mit unterschiedlichen Detektionsmethoden untersucht.<br />

4.2.1.1 Synthese der Monomere<br />

Um alle Bedingungen für eine stabile und intelligente Matrix zu erfüllen wurden in dieser<br />

Arbeit drei verschiedene Monomere synthetisiert. Zum einen ein Viologen als Elektronüberträger<br />

und zur Bindungsbildung zu Goldoberflächen, ein NTA – und ein TACN – Ligand zur<br />

Chelatisierung von Übergangsmetallkationen, um genetisch modifizierte Enzyme zu binden.<br />

Die Synthese der verschiedenen Dendrimere basiert auf der Reaktion der Isothiocyanatgruppen<br />

mit den freien Aminen der Dendrimere. Diese Reaktion läuft ohne Neben – oder Koppelprodukte<br />

ab, weshalb eine aufwendige Reinigung der Produkte entfällt. Als einzige Reinigungsschritte<br />

werden die Dendrimere filtriert und lyophilisiert. Da das PAMAM – Dendrimer<br />

in der dritten Generation kommerziell erhältlich ist entfällt eine aufwendige divergente Synthese<br />

des Grundkörpers.<br />

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