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​Biotin-Crocinl,生物素-西红花苷I在药物递送系统构建原理
发布时间:2025-11-06     作者:axc   分享到:

Biotin-Crocinl,生物素-西红花苷I在药物递送系统构建原理

生物素-西红花苷I(Biotin-Crocin I, Biotin-Crocinl)是一种功能性偶联分子,由天然水溶性类胡萝卜素糖苷西红花苷I(Crocin I)与生物素(Biotin)通过共价化学连接形成。西红花苷I 具有多羟基糖苷结构,水溶性好,分子内含丰富羟基官能团,可作为药物递送载体的化学修饰位点;生物素部分则通过内酰脲环和羧基提供高亲和力识别能力,可与链霉亲和素或生物素修饰的纳米载体结合,实现靶向输送。Biotin-Crocinl 的设计理念是将天然糖苷的水溶性与生物素的靶向识别功能结合,为构建高效、可控的药物递送系统提供分子基础。

化学上,Biotin-Crocinl 分子由三个主要部分组成:西红花苷I 核心、连接桥及生物素末端。西红花苷I 核心含多个糖苷羟基,可通过酯化或酰胺化与生物素活化基团偶联形成稳定共价键。连接桥通常采用短链羰基化学或聚乙二醇类片段,保证分子空间独立性,避免干扰 Crocin I 的水溶性和光学特性,同时维持生物素末端功能。生物素末端保留内酰脲环和羧基,可实现与链霉亲和素的高亲和力结合,为药物载体靶向和分子捕获提供可靠机制。

药物递送系统构建原理主要体现在以下几个方面:

  1. 水溶性载体构建:西红花苷I 的糖苷部分提供良好的水溶性,使 Biotin-Crocinl 在水相体系中稳定存在。通过其羟基与生物素偶联,可在水溶液中形成稳定的分子复合物,适合作为纳米载体、脂质体或聚合物胶束的表面修饰分子,提高载体水相分散性及稳定性。

  2. 靶向识别功能:生物素末端可与链霉亲和素或生物素修饰的受体结合,实现靶向递送。通过 Biotin-Crocinl 修饰的药物载体,可在特定细胞或组织中实现集中特异性结合,提高药物在靶向部位的浓度,同时降低非靶向组织的药物暴露。

  3. 多功能载体整合:西红花苷I 的多羟基结构可进一步与药物分子或荧光探针偶联,构建多功能药物递送系统,实现同时药物输送、靶向成像和药效监测。连接桥长度和化学性质的优化可以保证多功能偶联后分子空间独立性,避免功能干扰。

  4. 药物稳定性与控释:通过 Biotin-Crocinl 与药物载体偶联,可形成稳定复合物,减少药物在血液或组织中的降解,提高体内稳定性。同时,偶联方式可以通过可水解连接桥或酶敏位点实现可控药物释放,提高治疗精准度。

  5. 生物相容性与低免疫原性:西红花苷I 为天然水溶性糖苷,生物素稳定且生物相容性良好。Biotin-Crocinl 修饰的载体在体内递送过程中免疫原性低,适合长期体内应用。

  6. 适用多种递送体系:Biotin-Crocinl 可修饰纳米颗粒、脂质体、聚合物载体等多种药物载体,实现针对小分子药物、蛋白质或核酸的递送,

产品名称:Biotin-Crocin I,

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

Biotin-Crocin I,

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