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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