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DSPE-PEG-Myosin H Chain Fragment, mouse,DSPE-PEG-Ac-RSLKLMATLFSTYASADR,磷脂-聚乙二醇-多肽
发布时间:2025-05-15     作者:YFF   分享到:

产品名称:DSPE-PEG-Myosin H Chain Fragment, mouse,DSPE-PEG-Ac-RSLKLMATLFSTYASADR,磷脂-聚乙二醇-多肽

一、结构解析

  1. DSPE(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺)

    • 结构特性:DSPE 是一种典型的磷脂分子,具有两条长链的硬脂酰脂肪酸尾部(亲脂性)和一个磷酸乙醇胺头部(亲水性)。这种两亲性结构使其在水中能够自发形成脂质体、胶束等结构,为复合物提供了与生物膜相互作用的界面基础。

    • 在复合物中的作用:在 DSPE-PEG-Myosin H Chain Fragment 中,DSPE 赋予复合物脂质特性,有助于其与细胞膜融合或吸附,促进复合物进入细胞或与细胞表面受体结合。例如,在药物递送系统中,DSPE 可以帮助包裹药物的多肽复合物更好地接近靶细胞。

  2. PEG(聚乙二醇)

    • 增加水溶性:提高复合物在水溶液中的溶解度,避免复合物聚集沉淀,使其能够均匀分散在生物流体中,如血液、组织液等。

    • 减少非特异性吸附:PEG 可以在复合物表面形成一层水化层,降低复合物与血浆蛋白等非靶分子的非特异性结合,减少被免疫系统识别和清除的可能性,从而延长复合物在体内的循环时间。

    • 改善生物相容性:降低复合物的免疫原性和毒性,提高其在生物体内的安全性。

    • 结构特性:PEG 是一种线性的、亲水性的高分子聚合物,由重复的乙二醇单元组成。它具有良好的水溶性和生物相容性,并且可以通过调整分子量来改变其物理化学性质。

    • 在复合物中的作用:

  3. Myosin H Chain Fragment(Ac-RSLKLMATLFSTYASADR,小鼠肌球蛋白重链片段)

    • 结构特性:该多肽片段具有特定的氨基酸序列(Ac-RSLKLMATLFSTYASADR),其中 Ac 可能表示乙酰化修饰,这种修饰可以影响多肽的电荷性质、稳定性和生物活性。多肽的序列决定了其空间结构和功能特性。

    • 在复合物中的作用:作为功能核心,该肌球蛋白重链片段可能具有特定的生物学功能。例如,它可能与细胞内的肌球蛋白相关信号通路相互作用,参与细胞的收缩、运动、增殖或分化等过程。在药物研发中,可以利用其特异性结合或调控细胞内靶点的能力,实现对特定疾病的治疗。

二、生物学功能推测

  1. 细胞信号传导

    • 肌球蛋白重链在细胞内参与多种信号传导过程。DSPE-PEG-Myosin H Chain Fragment 可能通过与细胞表面的受体或细胞内的肌球蛋白相关蛋白结合,激活或抑制特定的信号通路。例如,它可以影响细胞内钙离子浓度、肌动蛋白 - 肌球蛋白相互作用等,从而调节细胞的生理功能。

    • 举例来说,在肌肉细胞中,肌球蛋白重链与肌动蛋白相互作用产生收缩力。该复合物可能通过调节这种相互作用,影响肌肉的收缩功能,进而在肌肉疾病的治疗中发挥作用。

  2. 靶向递送

    • 由于多肽片段可能具有对特定细胞或组织的靶向性,DSPE-PEG-Myosin H Chain Fragment 可以作为一种靶向递送载体。例如,如果该多肽能够识别并结合到肿瘤细胞表面的特定受体上,那么可以将*癌药物与该复合物结合,利用其靶向性将药物精准地输送到肿瘤细胞内,提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。

  3. 组织修复与再生

    • 肌球蛋白在组织修复和再生过程中也起着重要作用。该复合物可能通过促进细胞的迁移、增殖和分化,加速受损组织的修复和再生。例如,在心肌梗死后的心脏修复中,它可以促进心肌细胞的再生和血管新生,改善心脏功能。

DSPE-PEG-Myosin H Chain Fragment, mouse,DSPE-PEG-Ac-RSLKLMATLFSTYASADR,磷脂-聚乙二醇-多肽

包装: 瓶装

规格: 50mg / 100mg / 250mg / 500mg

物理状态: 可选固体、粉末或溶液形式

储存: 请在低温(冷藏)条件下保存,以维持活性和稳定性

产地信息: 陕西·西安

品牌与厂家简介:

供应商:西安齐岳生物科技有限公司

关于我们:

西安齐岳生物技术**于高端生物材料研发,核心产品涵盖磷脂聚乙二醇靶向肽、穿膜肽及功能肽系列。产品以磷脂-PEG双亲性结构为载体,通过精准修饰靶向/穿膜/功能肽段,实现高效靶向递送、细胞膜穿透及生物活性调控。其独特性在于高亲和力靶向结合、低免疫原性及灵活的功能化设计,可精准作用于病灶细胞。产品广泛应用于药物递送系统开发、肿瘤靶向治疗研究、基因编辑载体构建及生物成像等领域,助力医疗创新与科研突破。

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