Описание:
DTSSP (3,3′-Дитодибис(сульфосукцинимидилпропионат)) представляет собой гомобифункциональный кросс-линкер, содержащий на каждом конце 8-атомного спейсера реакционноспособные группы N-гидроксисульфосукцинимидилового эфира (сульфо-NHS). Сульфо-NHS эфиры реагируют с первичными аминами при pH 7–9, образуя стабильные амидные связи, с выделением N-гидроксисульфосукцинимида в качестве уходящей группы. Белки, включая антитела, обычно содержат несколько первичных аминов в боковой цепи остатков лизина (K) и N-конце каждого полипептида, которые служат мишенями для сшивающих реагентов на основе сульфо-NHS эфиров. Несульфированный аналог DTSSP — DSS — также доступен для применений, требующих мембранопроницаемого кросс-линкера. DTSSP широко применяется в биохимии для изучения белковых взаимодействий, создания конъюгатов и разработки систем доставки лекарств. Его ключевое преимущество — наличие дисульфидной связи, позволяющей легко разрушать сшивку в восстановительных условиях.
Применение:
Улучшение доставки антисмысловых олигонуклеотидов в глаз: Используя вирусоподобные частицы Cowpea Chlorotic Mottle Virus, исследователи применили DTSSP для усиления доставки антисмысловых олигонуклеотидов при заболеваниях заднего сегмента глаза, продемонстрировав новый подход в биосовместимых системах доставки лекарств (Pretto et al., 2021). Регуляция взаимодействий интегрин-тетраспанин: DTSSP использован для стабилизации взаимодействий между интегринами и тетраспанином CD9, что дало важные сведения о механизмах клеточной адгезии и сигнализации, актуальных для онкологии и других патологий (Torres-Gómez et al., 2021). Разработка платформы для доставки генов: Исследование аденоассоциированных вирусных векторов с применением DTSSP для сшивки позволило настроить клеточный тропизм и улучшить доставку генов, показав потенциал для целевой генной терапии (Yoo et al., 2020). Идентификация белковых взаимодействий: DTSSP сыграл ключевую роль в идентификации взаимодействующих партнёров Arabidopsis thaliana Plant Natriuretic Peptide (AtPNP-A) с помощью масс-спектрометрии, углубляя понимание сигнальных путей растений (Turek et al., 2020). Доставка белков через наночастицы: Исследование наночастиц поли(L-лизина)-графт-поли(этиленгликоля) показало использование DTSSP для редокс-чувствительной сшивки, улучшающей механизмы доставки терапевтических белков (Seaberg et al., 2020).