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一、产品中英文名称
中文名称: NBD标记二油酰磷脂酰乙醇胺
英文名称: DOPE-NBD
英文全称: NBD-Labeled Dioleoylphosphatidylethanolamine
中文别名: NBD-DOPE、NBD标记DOPE、荧光标记二油酰磷脂酰乙醇胺
二、产品概述
DOPE-NBD是一类将NBD荧光基团引入二油酰磷脂酰乙醇胺(DOPE)结构中的功能化荧光磷脂。该分子兼具磷脂材料的两亲性和NBD基团的荧光响应特征,在脂质膜、囊泡、胶束、脂质混合体系以及界面材料研究中具有较高的应用价值。
DOPE本身由磷脂酰乙醇胺亲水头基和两条不饱和脂肪链构成,其中油酰链含有碳碳双键,使分子具有一定的流动性和较强的膜结构适应能力。当NBD荧光基团被连接到DOPE分子后,所得DOPE-NBD能够作为可追踪的荧光磷脂组分参与脂质体系组装,同时保留一定程度的DOPE分子行为。
与单纯的水溶性荧光染料相比,DOPE-NBD具有明确的脂质结构定位特点,因此更适合用于观察荧光磷脂在膜相中的分布、重新排列以及不同脂质组分之间的动态变化。
三、结构组成与分子特点
DOPE-NBD可以从三个部分理解:
第一部分为DOPE脂质骨架。
DOPE属于磷脂酰乙醇胺类材料,两条油酰链提供疏水区域,磷酸乙醇胺部分形成亲水端,使其能够在特定溶剂环境下形成具有有序排列特征的聚集结构。
第二部分为连接结构。
NBD荧光单元并非独立存在,而是通过化学连接方式与脂质结构结合。因此,在脂质组装过程中,荧光信号能够较好地与脂质材料的空间分布建立联系。
第三部分为NBD荧光基团。
NBD是一类常见的荧光标记单元,在合适的激发条件下可以产生绿色区域的荧光响应。其光学信号容易通过荧光分光、显微观察以及多通道检测等方式进行分析。
这种“脂质骨架+连接结构+荧光单元”的组合,使DOPE-NBD既能够作为结构性脂质组分,又可以作为荧光示踪材料使用。
四、脂质组装中的应用特点
DOPE-NBD可以与DOPE、DOPC、DSPC、胆固醇以及其他功能化磷脂共同构建复合脂质体系。在制备脂质体、囊泡或其他脂质聚集结构时,可将DOPE-NBD按照一定比例加入基础脂质配方,使整个体系获得可检测的荧光信号。
实际研究中,DOPE-NBD的添加比例通常需要根据检测灵敏度、脂质组成以及目标结构进行调整。荧光脂质比例过低时,信号可能不明显;比例过高则可能改变原有脂质体系的组成特征。因此,在进行材料比较时,应尽量保持总脂质浓度、荧光脂质比例以及制备条件的一致性。
五、荧光示踪与膜结构研究
DOPE-NBD的重要特点之一,是能够将“荧光信号”与“脂质分布”联系起来。研究人员可以利用荧光强度、荧光图像以及光谱变化,对不同脂质体系进行比较。
例如,在不同脂质组成的囊泡体系中加入DOPE-NBD,可以观察荧光磷脂在不同环境下的分布差异;在温度、溶剂条件或脂质比例发生变化后,还可以比较荧光信号的变化趋势。
中文名称: NBD标记二油酰磷脂酰乙醇胺
英文名称: DOPE-NBD
英文全称: NBD-Labeled Dioleoylphosphatidylethanolamine
中文别名: NBD-DOPE、NBD标记DOPE、荧光标记二油酰磷脂酰乙醇胺
二、产品概述
DOPE-NBD是一类将NBD荧光基团引入二油酰磷脂酰乙醇胺(DOPE)结构中的功能化荧光磷脂。该分子兼具磷脂材料的两亲性和NBD基团的荧光响应特征,在脂质膜、囊泡、胶束、脂质混合体系以及界面材料研究中具有较高的应用价值。
DOPE本身由磷脂酰乙醇胺亲水头基和两条不饱和脂肪链构成,其中油酰链含有碳碳双键,使分子具有一定的流动性和较强的膜结构适应能力。当NBD荧光基团被连接到DOPE分子后,所得DOPE-NBD能够作为可追踪的荧光磷脂组分参与脂质体系组装,同时保留一定程度的DOPE分子行为。
与单纯的水溶性荧光染料相比,DOPE-NBD具有明确的脂质结构定位特点,因此更适合用于观察荧光磷脂在膜相中的分布、重新排列以及不同脂质组分之间的动态变化。
三、结构组成与分子特点
DOPE-NBD可以从三个部分理解:
第一部分为DOPE脂质骨架。
DOPE属于磷脂酰乙醇胺类材料,两条油酰链提供疏水区域,磷酸乙醇胺部分形成亲水端,使其能够在特定溶剂环境下形成具有有序排列特征的聚集结构。
第二部分为连接结构。
NBD荧光单元并非独立存在,而是通过化学连接方式与脂质结构结合。因此,在脂质组装过程中,荧光信号能够较好地与脂质材料的空间分布建立联系。
第三部分为NBD荧光基团。
NBD是一类常见的荧光标记单元,在合适的激发条件下可以产生绿色区域的荧光响应。其光学信号容易通过荧光分光、显微观察以及多通道检测等方式进行分析。
这种“脂质骨架+连接结构+荧光单元”的组合,使DOPE-NBD既能够作为结构性脂质组分,又可以作为荧光示踪材料使用。
四、脂质组装中的应用特点
DOPE-NBD可以与DOPE、DOPC、DSPC、胆固醇以及其他功能化磷脂共同构建复合脂质体系。在制备脂质体、囊泡或其他脂质聚集结构时,可将DOPE-NBD按照一定比例加入基础脂质配方,使整个体系获得可检测的荧光信号。
实际研究中,DOPE-NBD的添加比例通常需要根据检测灵敏度、脂质组成以及目标结构进行调整。荧光脂质比例过低时,信号可能不明显;比例过高则可能改变原有脂质体系的组成特征。因此,在进行材料比较时,应尽量保持总脂质浓度、荧光脂质比例以及制备条件的一致性。
五、荧光示踪与膜结构研究
DOPE-NBD的重要特点之一,是能够将“荧光信号”与“脂质分布”联系起来。研究人员可以利用荧光强度、荧光图像以及光谱变化,对不同脂质体系进行比较。
例如,在不同脂质组成的囊泡体系中加入DOPE-NBD,可以观察荧光磷脂在不同环境下的分布差异;在温度、溶剂条件或脂质比例发生变化后,还可以比较荧光信号的变化趋势。
DOPE-NBD也适合与其他颜色的荧光磷脂进行组合,例如搭配Rhodamine-DOPE、NBD-PE或其他红色区域荧光脂质,从而构建多通道荧光分析体系。
保存:冷藏
供应:西安瑞禧生物科技有限公司
关于我们:
西安瑞禧生物科技有限公司是一家从事科研试剂、多肽、小分子PEG衍生物、石墨炔(graphyne)发光材料、金属配合物发光材料、超分子、光刻胶、催化剂、光电材料、MAX相陶瓷,碳纳米管、原料、纳米材料、钙钛矿、蛋白质交联剂、光引发剂,脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售的科技生物科技有限公司
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