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产品名称:TAT短肽偶联聚乙烯亚胺-β-环糊精聚合物;TAT-PEI-β-CyD
一、基本概念
TAT短肽来源于HIV-1的转录反式激活蛋白(trans-activator of transcription protein, TAT)中的片段,具有穿膜能力。聚乙烯亚胺(PEI)是一种常用的非病毒基因载体,具有正电荷,能够与带负电荷的DNA形成复合物,从而将其导入细胞。β-环糊精(β-CyD)则是一种具有亲水外表面和疏水内腔的环状低聚糖,能够增加载体的稳定性和生物相容性。通过将TAT短肽偶联到PEI-β-CyD聚合物上,可以构建出低毒性、高转染率的新型基因载体。
二、合成方法
TAT-PEI-β-CyD的合成通常涉及以下步骤:
β-环糊精与聚乙烯亚胺的聚合:首先,通过化学反应将β-环糊精与低分子量树枝状聚乙烯亚胺(如PEI600)进行聚合,形成PEI-β-CyD骨架结构。这一步骤可以通过羰基二咪唑(CDI)等缩合剂实现。
TAT短肽的偶联:然后,利用琥珀酰亚胺-3-(2-嘧啶二硫)丙酸酯(SPDP)等偶联剂将TAT短肽偶联到PEI-β-CyD骨架结构上,形成TAT-PEI-β-CyD复合物。
三、特性
低毒性:与传统的聚乙烯亚胺基因载体相比,TAT-PEI-β-CyD具有更低的细胞毒性。这可能是由于β-环糊精的引入增加了载体的亲水性和生物相容性,从而减少了细胞损伤。
高转染率:TAT短肽的偶联提高了PEI-β-CyD的基因转染效率。TAT短肽具有穿膜能力,能够帮助载体更有效地进入细胞内部,从而实现更高的基因表达水平。
良好的稳定性:β-环糊精的空腔结构能够保护DNA免受酶解和降解,从而提高载体的稳定性。
四、应用领域
TAT-PEI-β-CyD在基因治疗、细胞转染和药物传递等领域具有潜在的应用价值。例如,它可以作为基因载体将治疗性基因导入病变细胞,实现基因治疗的目的;也可以作为药物传递系统,将药物分子包裹在载体内部,通过穿膜肽的作用将其递送到目标细胞内部,从而提高药物的疗效和减少副作用。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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