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1. 化学结构与基本特性
DOPE-PEG-DBCO 是由 DOPE、PEG 和末端活性基团 DBCO(Dibenzocyclooctyne)共价连接的功能化两亲性分子:
DOPE:疏水尾部嵌入脂质膜,提供结构稳定性和膜融合能力。
PEG:柔性亲水链,延伸至水相,增加水溶性并降低非特异性吸附。
DBCO:末端环状炔基,能通过无铜点击化学(Strain-Promoted Azide-Alkyne Cycloaddition, SPAAC)特异性与叠氮化物(Azide)偶联,实现快速、温和、无毒的功能化反应。
这种结构将脂质膜自组装能力与生物正交化学反应结合,是表面功能化、分子连接和靶向载体开发的重要工具。
2. 物理化学性质
自组装能力:DOPE-PEG-DBCO 可自组装成脂质体、纳米颗粒或膜表面修饰层,PEG 提供水相保护层,DBCO 暴露于水相用于后续功能化。
膜融合性:DOPE 保持脂质体柔韧性,便于药物包封和膜融合。
水溶性与稳定性:PEG 链提高水溶性,防止脂质聚集,同时保持 DBCO 的化学反应性。
3. 生物功能与应用
正交化表面修饰:DBCO 可与叠氮基分子通过 SPAAC 反应快速偶联,实现靶向肽、抗体或荧光标记的无毒功能化。
靶向药物递送:通过 DBCO-PEG 修饰,可在脂质体或纳米颗粒表面定向偶联靶向分子,实现靶向递送和增强组织特异性。
生物成像与追踪:DBCO 末端可连接荧光探针或造影剂,用于活体成像和靶向追踪。
免疫与疫苗载体:通过 DBCO-偶联抗原或抗体,可精确修饰脂质载体,提高免疫原性和特异性。
纳米材料功能化:用于脂质纳米颗粒、脂质膜表面或生物材料表面修饰,实现高效分子连接和多功能化。
4. 优势与注意事项
优势:无铜 SPAAC 反应快速温和、特异性高,可在生物体系中直接进行功能化修饰。DOPE 提供膜融合性,PEG 提供稳定保护,DBCO 提供正交化偶联能力。
注意事项:DBCO 的密度需适中,过高可能影响膜稳定性或形成交联;反应体系需避免过量叠氮分子造成非特异性偶联。
总结:DOPE-PEG-DBCO 是功能化脂质载体的重要工具,通过膜融合、PEG 稳定化和 DBCO 正交化学,实现高效、温和、可控的载体功能化,广泛应用于靶向药物递送、分子偶联、生物成像及免疫纳米载体设计。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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