5YR企业会员
发布人:西安凯新生物科技有限公司
发布日期:2026/6/29 16:44:37
基本信息
中文名称:低温敏甲基丙烯酰化明胶
英文名称:Low-Temperature Sensitive Gelatin Methacryloyl(LT-GeIMA / 低温敏GelMA)
外观:白色至类白色固体(冻干粉/海绵状)
溶解性:可溶于水、PBS等水性缓冲液(建议40-50°C水浴避光助溶)
储存条件:干态-20°C至室温避光保存15个月;无菌溶液4°C避光7天,-20°C避光3个月(避免反复冻融)
供应厂家:凯新生物
试剂描述
低温敏甲基丙烯酰化明胶(LT-GeIMA)属于光交联型水凝胶材料,是明胶经甲基丙烯酰化改性所得的一种功能化生物材料。其核心结构由明胶分子链上引入的甲基丙烯酰基活性官能团构成,可在光引发剂(如LAP)存在下经紫外或可见光照射迅速交联形成三维水凝胶网络。明胶作为一种天然来源的蛋白质,具有良好的生物相容性、可生物降解性和细胞黏附性。相较于常规GelMA,LT-GeIMA的核心改进在于其低温敏特性:该材料在常温(25°C)条件下、浓度不超过30%(w/v)时不会形成冻胶,保持良好的溶液流动性。这一特性使其在需要溶液流动性的应用场景中无需维持较高温度操作,操作窗口更宽。LT-GeIMA保留了明胶固有的RGD细胞黏附序列和MMP酶敏感降解位点,可用于构建模拟细胞外基质的三维培养体系。此外,该材料可通过紫外及可见光在光引发剂作用下迅速固化成胶,具有良好的成形性。
核心特点
低温溶液流动性 – LT-GeIMA区别于常规GelMA的核心特性在于其低温敏特性。常规GelMA在常温下易形成冻胶,需全程加热维持流动性;而LT-GeIMA在25°C条件下、浓度不超过30%(w/v)时仍保持良好液态,在使用时无需维持较高的温度。这一特性使其在微球制备、微针成型及光固化3D打印等对溶液流动性要求较高的场景中具有独特优势。
光交联可调控性 – LT-GeIMA兼具天然明胶的生物活性与光交联水凝胶的可调控性。在光引发剂(如LAP)存在下,可通过紫外光(365 nm)或可见光(405 nm)引发快速交联成胶。通过调整浓度和光交联条件,可灵活调节水凝胶的力学强度与降解速率。
应用领域
光固化3D生物打印 – LT-GeIMA在常温下具有良好的流动性,无需加热即可用于光固化3D打印,可构建水凝胶晶格结构。推荐工作浓度为10-30%(w/v)。
微球与微针制备 – 利用其低温溶液流动性,LT-GeIMA适用于微流控技术制备单分散水凝胶微球,以及通过模具法制备微针阵列。
细胞三维培养与组织工程支架 – LT-GeIMA保留了明胶固有的RGD细胞黏附序列和MMP酶敏感降解位点,可用于构建模拟细胞外基质的三维培养体系,适用于细胞包裹培养及组织工程支架制备等研究。
相关试剂
GelMA(常规甲基丙烯酰化明胶) / 常规GelMA
SilMA(甲基丙烯酰化丝素蛋白) / Silk Fibroin Methacryloyl
HAMA(甲基丙烯酰化透明质酸) / Hyaluronic Acid Methacryloyl
CSMA(甲基丙烯酰化壳聚糖) / Chitosan Methacryloyl
CMCSMA(甲基丙烯酰化羧甲基壳聚糖) / Carboxymethyl Chitosan Methacryloyl
AlgMA(甲基丙烯酰化海藻酸钠) / Alginate Methacryloyl
PEGDA(聚乙二醇二丙烯酸酯) / Polyethylene Glycol Diacrylate
LAP光引发剂 / Lithium Phenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinate
FITC-GelMA(荧光标记GelMA) / FITC labeled GelMA
Rhodamine-GelMA(罗丹明标记GelMA) / Rhodamine labeled GelMA
RGD肽修饰GelMA / RGD peptide modified GelMA
PLMA(甲基丙烯酰化聚赖氨酸) / Poly-L-lysine Methacryloyl
DexMA(甲基丙烯酰化葡聚糖) / Dextran Methacryloyl
PNIPAM温敏水凝胶 / Poly(N-isopropylacrylamide) thermosensitive hydrogel
Pluronic F127温敏水凝胶 / Pluronic F127 thermosensitive hydrogel
免责声明:本产品仅供科学研究使用,不可用于人体、临床诊断或治疗用途。以上信息来源于公开文献及供应商资料,仅供参考,具体实验操作请以实际产品说明书为准。
本期内容由凯新生物MLY整理完毕,感谢阅读。
注意:本内容仅供科研目的,请勿移作他用。
相关新闻资讯