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DPPE-mPEG,二棕榈酰磷脂酰乙醇胺聚乙二醇衍生物的应用领域
发布时间:2025-08-20     作者:wyh   分享到:

产品名称:DPPE-mPEG,二棕榈酰磷脂酰乙醇胺聚乙二醇衍生物的应用领域

1. 应用领域

药物递送系统

靶向脂质体:DPPE-COOH修饰的脂质体通过羧基连接靶向配体(如叶酸、RGD肽),实现肿瘤或炎症部位特异性积累。

纳米颗粒载体:与聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)或金属纳米颗粒结合,构建多功能药物载体。

生物成像与诊断

偶联荧光探针(如Cy5、FITC)或放射性同位素,用于活体成像或PET/CT诊断,同时利用磷脂膜亲和性实现靶向标记。

蛋白质/多肽修饰

通过羧基与蛋白质的氨基反应,将磷脂分子共价连接至蛋白质表面,改变其膜结合能力或稳定性(如酶固定化、抗体修饰)。

材料科学

自组装材料:DPPE-COOH可参与构建胶束、水凝胶等纳米结构,羧基提供交联位点或响应性(如pH敏感释放)。

表面功能化:修饰材料表面(如玻璃、金属)以增强细胞黏附或抗污性能。

DPPE-mPEG,二棕榈酰磷脂酰乙醇胺聚乙二醇衍生物

2. 合成方法

步骤示例

DPPE活化:

若羧基直接连接在乙醇胺头部,需先保护DPPE的氨基(如用叔丁氧羰基,Boc),再引入羧基。

更常见的方法是合成磷脂酰乙醇胺衍生物(如DPPE-NHS),再通过NHS酯与含氨基的羧酸分子反应。

羧基引入:

通过化学合成(如酯化、酰胺化)将羧酸基团连接到DPPE的活性位点。

纯化:

通过薄层色谱(TLC)、柱层析或HPLC去除未反应原料和副产物,确保产物纯度(>95%)。

关键参数

羧基修饰度:通常为每分子DPPE引入1-2个羧基,需平衡反应活性与磷脂膜稳定性。

反应条件:需控制pH(如pH 4.5-6.0,避免羧基电离)、温度和反应时间,防止DPPE降解。

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh


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DPPE-mPEG,二棕榈酰磷脂酰乙醇胺聚乙二醇衍生物

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