西安瑞禧生物科技有限公司
首页 产品目录 产品目录(简版) 公司动态 企业认证 公司相册 联系我们

DOPE-PEG-Silane,二油酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-硅烷用于纳米粒表面修饰、功能化材料构建

发布人:西安瑞禧生物科技有限公司

发布日期:2025/11/20 17:52:27

DOPE-PEG-Silane(二油酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-硅烷)——性质与应用

中文名称:二油酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-硅烷

英文名称:DOPE-PEG-Silane

性质
DOPE-PEG-Silane 是一种功能化磷脂分子,由二油酰基磷脂酰乙醇胺(DOPE)通过聚乙二醇(PEG)连接硅烷(Silane)端基形成的共价修饰分子。该分子结合了磷脂自组装能力、PEG 水溶性及硅烷的表面功能化特性,可用于纳米粒表面修饰、功能化材料构建及药物载体开发。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

化学性质

DOPE部分:双疏水链段可嵌入脂质体、纳米粒或胶束膜中,稳定自组装结构。

PEG链:水溶性链段提供生物相容性和稳定性,可延长体内循环时间,减少蛋白吸附。

硅烷末端:可与羟基或氧化表面(如玻璃、硅胶、氧化纳米颗粒)发生共价键合,实现纳米粒或表面的功能化修饰。

溶解性与稳定性:DOPE-PEG-Silane 可溶于水和有机溶剂,在水相可形成胶束或脂质膜结构。PEG 部分提高水溶性和分散性,硅烷端在适当条件下可稳定储存。通常需避光、干燥、低温保存,以防止硅烷水解。

生物相容性:DOPE 和 PEG 低毒且生物可降解,硅烷修饰纳米粒在适量条件下安全,可用于体外细胞实验及部分体内研究。

应用
DOPE-PEG-Silane 将磷脂自组装能力、PEG 循环延长以及硅烷表面功能化结合,广泛应用于纳米载体表面修饰、智能药物递送及功能化材料构建:

纳米粒表面修饰

硅烷末端可与氧化物纳米粒(如SiO₂、TiO₂、Fe₃O₄)表面共价结合,实现脂质膜包覆和PEG化,提高稳定性和分散性。

脂质体与胶束改性

DOPE-PEG-Silane 可嵌入脂质体或胶束膜中,通过PEG链提供“隐身”效应,减少血液循环中的免疫清除。

智能药物载体

可用于构建纳米药物载体,利用PEG延长循环时间,DOPE嵌入脂质膜稳定结构,同时通过硅烷端实现与靶向配体或荧光分子的表面连接。

表面功能化材料开发

DOPE-PEG-Silane 可修饰玻璃、硅胶或纳米颗粒表面,实现生物兼容涂层、抗蛋白吸附表面或功能化反应界面。

靶向与示踪研究

可与荧光分子或靶向配体共价结合,实现纳米粒示踪及靶向递送,便于体外和体内成像及分布研究。

生物医学与传感器应用

用于构建稳定、可修饰的纳米材料表面,可作为生物传感器、生物检测芯片或智能药物载体平台。

优势与特点

表面修饰能力强:硅烷末端可与氧化物或羟基表面共价结合,实现PEG化和功能化。

循环时间延长:PEG链提高水溶性和免疫隐蔽性,延长纳米载体体内循环时间。

自组装稳定:DOPE提供疏水锚定,构建稳定脂质膜或胶束结构。

多功能组合:结合自组装、表面修饰、PEG延长循环及功能化载体能力,可用于智能药物递送、纳米粒修饰及生物传感材料开发。

生物相容性高:DOPE和PEG低毒,硅烷适量应用安全,适用于体外细胞及部分体内实验。

DOPE-PEG-Silane 是现代纳米载体表面修饰与智能药物递送系统设计中的重要功能分子,通过磷脂自组装、PEG稳定性及硅烷表面功能化三重优势,为开发稳定纳米载体、可控药物递送及功能化表面材料提供了高效、灵活和安全的实验工具。

DOPE-PEG-Silane

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。

【相关产品】:

FITC-Palmitic acid脂肪酸

FITC-Palatino-NHS活性酯

FITC-Notogin NHS noside R1皂苷类化合物

FITC-Niacin

FITC-MTX抗叶酸药物

FITC-Monensin

FITC-甘露糖胺

FITC-石胆酸衍生物,FITC-LCA-S

FITC-LPS,荧光标记脂多糖

FITC-L-FucoNHS,FITC-L-岩藻糖糖基化

FITC-D-Fructo-NHS糖代谢研究

FITC-Glutamic Acid

FITC-Mannose,Man-FITC甘露糖

FITC-Dermatan Sulfate

FITC-Deoxycholic Acid Sodium Salt,胆汁酸代谢研究


相关新闻资讯

做催化、检测和生物医学研究时,国内有哪些纳米酶公司可选?

2026/04/03

在催化反应、科研检测及生物医学研究领域,纳米酶凭借催化活性高、稳定性强、易于修饰且成本可控的优势,成为三大研究领域的核心材料,其催化效率、特异性、生物相容性,直接决定实验结果的可靠性与研究推进效率,广泛应用于催化合成、生物分子检测、创面修复等相关研究,随着纳米酶技术的不断突破,其应用场景正持续拓展。当前国内纳米酶市场逐步成熟,国产厂商凭借技术深耕与本土化服务快速崛起,进口品牌依托成熟工艺占据部分高

做科研检测和方法学验证时,国内有哪些试剂盒公司可选?

2026/04/03

在生物科研、药物研发及检测分析领域,试剂盒凭借操作便捷、结果精准、重复性好的优势,成为科研检测与方法学验证的核心工具,其检测灵敏度、特异性、重复性,直接决定实验数据的可靠性与方法学验证的通过率,广泛应用于蛋白检测、核酸分析、细胞实验等各类科研场景。当前国内试剂盒市场日趋成熟,国产厂商凭借技术迭代与本土化服务快速崛起,进口品牌依托成熟工艺占据部分高端领域,形成多元竞争格局,为科研工作者与药企提供丰富

做载药和修饰研究时,国内有哪些无机纳米载体公司可选?

2026/04/03

在生物科研、药物研发领域,无机纳米载体凭借粒径可控、比表面积大、稳定性强、易于修饰的优势,成为载药与修饰研究的核心材料,其分散性、载药率、修饰兼容性,直接决定载药效果与修饰效率,广泛应用于小分子药物、生物制剂的载药递送及表面修饰相关研究。当前国内无机纳米载体市场日趋成熟,国产厂商凭借技术深耕与本土化服务快速崛起,进口品牌依托成熟工艺占据部分高端领域,形成多元竞争格局,为科研工作者与药企提供丰富选择