DSPE-COOH 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-羧基 DSPE-羧基 磷脂改性羧基

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-03-31 14:41:30

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产品名称:DSPE-COOH 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-羧基 DSPE-羧基 磷脂改性羧基

产品描述:

DSPE-COOH 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-羧基 DSPE-羧基 磷脂改性羧基

一、产品概述

DSPE-COOH是一种功能化羧基磷脂分子,由磷脂DSPE(1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺)通过化学修饰末端羟基引入羧基(–COOH)而得到。它结合了DSPE的自组装能力和羧基的化学活性,可用于纳米载体的表面修饰、活性基团偶联以及多功能纳米系统的构建。DSPE-COOH是脂质体、胶束及纳米颗粒表面改性、功能化及靶向递送研究中常用的核心分子。

二、分子结构组成

DSPE-COOH的结构表示为:

DSPE–COOH

1. DSPE(疏水磷脂段)

自组装能力:能形成脂质体、胶束或纳米颗粒

疏水尾部:可包载疏水药物或功能分子

膜融合特性:促进纳米粒与细胞膜或生物膜的结合与内化

化学稳定性:饱和硬脂链确保纳米粒结构长期稳定

2. COOH(羧基功能段)

化学活性高:羧基可通过EDC/NHS等活化方法与氨基、羟基等基团共价偶联

可实现功能化:可连接靶向配体(如肽、*体、糖类)、荧光团或药物

水相亲和性:提高纳米粒表面亲水性,改善生物相容性

3. DSPE-COOH协同特性

DSPE提供自组装及药物包载能力

COOH提供表面化学活性,实现二次功能化

两者结合形成可调节表面性质、可功能化的纳米载体核心分子

三、产品特性

外观:白色至淡黄色粉末

溶解性:可溶于有机溶剂(氯仿、甲醇、DMSO),水相中可形成自组装结构

自组装能力:可构建脂质体、胶束及纳米颗粒

化学活性:羧基可与氨基或羟基通过酰胺键或酯键偶联

生物相容性:适用于体外及部分体内实验

四、核心优势

1. 可功能化表面

羧基提供高活性,可与多种生物分子偶联

可构建靶向递送系统、荧光标记纳米粒

可调节表面电荷和亲水性,提高生物相容性与血液循环时间

2. 纳米载体构建灵活

DSPE尾部自组装形成脂质体或胶束

可与DSPE-PEG、DSPE-FITC、DSPE-Biotin等组合,实现多功能化

纳米粒粒径、表面性质可调,适用于不同实验需求

3. 药物递送能力

疏水尾部可包载疏水药物

羧基可实现靶向配体或活性分子共载

支持药物释放动力学研究与靶向递送研究

4. 安全性与稳定性

DSPE脂质链稳定,纳米粒结构可靠

羧基化学活性可控,易于储存和运输

生物相容性良好,适合体外及部分体内实验

五、应用领域

1. 纳米载体表面改性

脂质体、胶束或纳米粒表面引入羧基

用于后续偶联靶向分子、荧光标记或*体

改善纳米粒的亲水性和血液循环性能

2. 药物递送与靶向系统

可与*体、肽或糖类偶联实现靶向递送

支持多功能纳米系统构建(如成像+药物递送)

羧基便于二次化学反应,灵活性高

3. 荧光与成像研究

与FITC、RB等荧光团结合,用于纳米粒可视化

荧光标记可监测细胞内化、分布及释放动力学

4. 生物材料表面改性

可用于改性生物膜、支架或纳米复合材料

羧基提供化学反应位点,实现生物活性功能化

六、使用方法(参考)

溶解:

有机溶剂:氯仿、甲醇、DMSO

水相中自组装形成纳米粒

纳米载体制备:

薄膜水化法、胶束自组装或微流控法

可与DSPE-PEG、DSPE-FITC等混合调控粒径和表面性质

功能化偶联:

羧基通过EDC/NHS活化与氨基或羟基偶联

可引入靶向配体、荧光团或药物分子

七、储存条件

温度:-20℃

环境:避光、干燥

有效期:6–12个月

注意:溶液状态下短期使用,避免水解和光照

八、注意事项

避光、低温保存,防止羧基水解

避免强酸、强碱及高温环境

活化偶联实验建议在无菌条件下进行

自组装纳米粒应尽快使用,避免长时间存放

九、总结

DSPE-COOH是一种兼具自组装能力与羧基化学功能的两亲性磷脂分子,优势包括:

DSPE尾部提供稳定纳米粒自组装能力

COOH末端提供化学活性,可偶联靶向分子、荧光团或药物

可构建脂质体、胶束及多功能纳米平台

支持药物递送、靶向研究及功能化纳米系统开发

DSPE-COOH广泛应用于纳米药物递送、纳米粒表面改性、荧光成像及多功能纳米平台构建,是生物医学和纳米医学研究中重要的基础材料。

西安齐岳生物提供磷脂PEG产品介绍

西安齐岳生物致力于为全球客户提供高质量的磷脂PEG(磷脂-聚乙二醇)产品。磷脂PEG作为一种重要的生物医药原料,广泛应用于药物递送、基因治疗、纳米技术、疫苗开发等多个领域。齐岳生物的磷脂PEG产品具有优异的生物相容性、较长的血液循环时间及良好的稳定性,是药物载体和靶向递送系统的理想选择。

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