产品名称:C16-SH(Palmitoleic acid)的核心应用领域
核心应用领域
(1)生物材料表面修饰
金纳米颗粒功能化:
C16-SH通过金-硫键(Au-S)自组装到金纳米颗粒表面,形成单层或多层膜,增强颗粒稳定性并引入生物活性。
示例:修饰后的金纳米颗粒可用于光热治疗或作为SERS(表面增强拉曼散射)传感器基底。
生物传感器构建:
将C16-SH固定在电极表面,通过硫醇基团与金或银电极结合,形成疏水界面,用于检测脂溶性分子(如胆固醇、药物)。
优势:双键可进一步修饰抗体或适配体,提高选择性。
(2)纳米载体设计
脂质纳米粒(LNPs)修饰:
C16-SH作为辅助脂质,插入LNPs的疏水核心,通过硫醇基团与表面PEG-马来酰亚胺反应,实现“核-壳”结构可控组装。
功能:延长LNPs体内循环时间,减少肝脏蓄积。
聚合物胶束功能化:
将C16-SH共聚到两亲性嵌段共聚物(如PLGA-PEG)的疏水段,形成胶束后,硫醇基团暴露于表面,用于靶向修饰(如连接RGD肽)或触发释放(如二硫键断裂响应GSH)。
(3)药物递送系统
前药设计:
将药物(如阿霉素、紫杉醇)通过二硫键连接到C16-SH的硫醇基团,形成前药。在肿瘤高浓度GSH环境下,二硫键断裂释放药物,实现还原响应释放。
示例:C16-SS-Dox前药在乳腺癌模型中显著降低心脏毒性。
基因递送:
C16-SH修饰阳离子聚合物(如PEI),通过疏水作用压缩DNA或siRNA,形成纳米复合物。硫醇基团可进一步与透明质酸反应,实现CD44受体靶向递送。
(4)组织工程与再生医学
水凝胶交联剂:
C16-SH作为交联剂,通过硫醇-烯反应与聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)形成水凝胶,用于3D细胞培养或软骨修复。
优势:双键提供柔韧性,硫醇基团控制交联密度。
表面涂层:
将C16-SH自组装到钛合金植入物表面,形成疏水涂层,减少细菌黏附并促进成骨细胞黏附。
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