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发布人:西安瑞禧生物科技有限公司
发布日期:2025/10/24 17:56:10
DSPE-PEG-Glucose(磷脂-聚乙二醇-葡萄糖)
中文名称:磷脂-聚乙二醇-葡萄糖
英文名称:DSPE-PEG-Glucose
化学特性与结构
DSPE-PEG-Glucose是一种功能化两亲性分子,由DSPE(1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷脂酰乙醇胺)脂质尾、聚乙二醇(PEG)柔性链以及葡萄糖(Glucose)糖基组成。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!
DSPE尾部疏水性强,可嵌入脂质双层或脂质体表面,确保纳米载体的结构稳定。PEG链为分子提供柔性水溶性桥梁,减少非特异性蛋白吸附,提高生物体内循环稳定性和水溶性。葡萄糖末端通过PEG链连接,可作为靶向配体,识别高表达葡萄糖转运蛋白(GLUT)或相关糖受体的细胞,如肿瘤细胞、神经元或某些代谢活跃细胞。整体分子呈水溶性良好、结构稳定,适用于脂质载体和纳米颗粒表面功能化。
反应活性与功能
靶向能力:葡萄糖末端能够识别和结合GLUT受体或葡萄糖摄取活跃的细胞,实现靶向递药。
脂质嵌入与自组装:DSPE脂质尾可嵌入脂质体或脂质基纳米颗粒,实现稳定的功能化表面修饰。
PEG保护作用:PEG链提供疏水屏蔽和空间隔离,降低非特异性结合,提高体内循环时间。
化学稳定性:DSPE-PEG-Glucose结构稳定,在水溶液及生物体系中可长期保存,适合体内外实验使用。
应用与功能
靶向药物递送:利用葡萄糖末端识别GLUT受体或代谢活跃细胞,提高纳米载体或药物在肿瘤、脑组织及高代谢细胞中的累积。
脂质体及纳米颗粒表面功能化:DSPE-PEG-Glucose可用于脂质体、脂质纳米颗粒或聚合物载体修饰,实现靶向递药和改善生物分布。
增强细胞摄取:通过葡萄糖-GLUT识别促进载体内吞,提高药物或基因递送效率。
成像与追踪:结合荧光或近红外标记,DSPE-PEG-Glucose可用于体内外靶向追踪和分布成像研究。
多功能纳米平台构建:结合PEG保护、糖基靶向和DSPE脂质嵌入,可构建靶向递药、成像及治疗一体化系统。
生物相互作用研究:用于分析纳米载体或药物与葡萄糖受体阳性细胞、组织及肿瘤微环境的结合与代谢,为药物递送和纳米载体设计提供实验依据。
总结
DSPE-PEG-Glucose结合了DSPE脂质嵌入能力、PEG保护作用和葡萄糖的GLUT靶向功能,具有水溶性良好、化学稳定、靶向性强及增强细胞摄取的特点。其主要应用包括靶向药物递送、脂质载体表面功能化、增强细胞内摄取、体内外成像追踪及多功能纳米平台构建。通过葡萄糖靶向受体结合,结合PEG保护和DSPE脂质嵌入能力,研究者可以实现高效递药、优化药物分布及提高治疗效果,为肿瘤、脑靶向或代谢活跃细胞的纳米药物递送提供高效工具。

以上资料来自小编hyy,仅用于科研
【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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