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1. 化学结构与基本特性
DOPE-PEG-CRGD 是由 DOPE、PEG 和环肽 CRGD 共价连接形成的功能化两亲性分子:
DOPE(1,2-二油酰-sn-甘油-3-磷脂酰乙醇胺):具有双不饱和油酸尾部,嵌入脂质膜,提供膜流动性和膜融合能力。
PEG(聚乙二醇):柔性亲水链,延伸至水相,为 CRGD 提供空间可及性,并降低非特异性吸附。
CRGD(环肽 Cyclo-Arg-Gly-Asp):靶向细胞表面整合素 αvβ3/αvβ5,具有高选择性结合能力,可增强靶向性和细胞内递送效率。
这种设计结合了脂质膜的稳定性、PEG 的生物兼容性和 CRGD 的靶向功能,是现代纳米药物载体常用的功能化磷脂。
2. 物理化学性质
两亲性分子自组装:DOPE-PEG-CRGD 可自组装形成脂质体、脂质纳米颗粒或膜表面修饰层,PEG 链形成水相保护层,CRGD 外翻,暴露于溶液中。
膜融合能力:DOPE 的双油酸链赋予脂质体高度流动性和膜融合性,有利于药物或基因递送。
表面保护与水溶性:PEG 层降低非特异性蛋白吸附,减少体内免疫清除,同时保持 CRGD 的靶向识别能力。
3. 生物功能与应用
靶向药物递送:CRGD 环肽能特异性结合肿瘤细胞或血管内皮细胞表面的整合素,实现高效靶向递送。
基因与核酸载体:用于 siRNA、mRNA 或 DNA 脂质体载体,提高细胞内递送效率和转染率。
肿瘤治疗与成像:靶向肽增强肿瘤定位能力,可用于药物递送和靶向造影剂。
免疫与细胞工程:在免疫纳米颗粒或细胞靶向系统中,CRGD 可增强受体介导内吞,提高治疗精准性。
生物分析与传感器:PEG 提供抗非特异性吸附,CRGD 提供靶向捕获能力,用于芯片、传感器表面修饰。
4. 优势与注意事项
优势:同时具备长循环、高稳定性和靶向性,DOPE 提供膜融合,PEG 提供稳定性,CRGD 提供选择性识别。
注意事项:CRGD 密度需适中,避免受体交联或非特异性吸附;PEG 链长度过长可能降低靶向结合效率。
总结:DOPE-PEG-CRGD 是功能化脂质载体的代表分子,通过膜融合、PEG 保护和靶向肽识别,实现高效精准的药物或基因递送及靶向治疗,是纳米药物和生物分析领域的重要工具。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

【基本信息】:
包装:瓶装,采用高密封防潮材质,确保产品稳定性
产地:中国·西安
用途:科研实验使用
产品性质:高纯度(≥95%)
储藏条件:建议冷藏保存
规格可选:50mg、100mg、250mg、500mg(可按需定制包装)
使用建议:开封后尽快使用,避免反复冻融;使用前请充分溶解并混匀
温馨提示:本产品仅供科研使用,不可用于人体或动物临床实验!
【关于我们】:
西安瑞禧生物科技有限公司经营产品包括:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记物、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点等。
公司可定制多种纳米载体,包括:pH敏感纳米载体、热响应纳米载体、超声响应纳米载体、光敏感纳米载体、光声成像纳米载体、核磁成像纳米载体、固体脂质纳米颗粒、聚合物纳米粒、脂质多聚复合纳米粒、ROS响应纳米粒、介孔纳米载体等。
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