DSPE-SH 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-巯基 DSPE-巯基 磷脂改性巯基

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-03-31 14:43:20

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产品名称:DSPE-SH 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-巯基 DSPE-巯基 磷脂改性巯基

产品描述:

DSPE-SH 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-巯基 DSPE-巯基 磷脂改性巯基

一、产品概述

DSPE-SH是一种功能化巯基磷脂分子,由磷脂DSPE(1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺)通过末端修饰引入巯基(–SH)制备而成。DSPE-SH结合了DSPE的自组装能力与巯基的高反应活性,是构建可交联纳米粒、功能化脂质体及靶向递送系统的重要工具。它在纳米药物递送、可控释放、功能化表面改性和生物偶联等领域具有广泛应用。

二、分子结构组成

DSPE-SH的结构表示为:

DSPE–SH

1. DSPE(疏水磷脂段)

自组装能力:可形成脂质体、胶束及纳米颗粒

疏水尾部:可包载疏水性药物或功能分子

膜融合能力:促进纳米粒与细胞膜结合与内化

化学稳定性:饱和硬脂链结构确保纳米粒长期稳定

2. SH(巯基功能段)

化学活性高:巯基可参与硫醇-马来酰亚胺、硫醇-金属、硫醇-二硫键等反应

可实现交联:可形成可控的二硫键,实现纳米粒交联或可降解系统

可偶联生物分子:可与蛋白、肽或核酸共价偶联

增强靶向性与功能化:便于构建多功能纳米平台

3. DSPE-SH协同特性

DSPE尾部保证自组装与药物包载能力

SH末端提供化学活性,实现交联与偶联功能

两者结合形成功能化、可控交联及可降解纳米系统

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),水相中自组装形成纳米粒

自组装能力:可构建脂质体、胶束及纳米颗粒

化学活性:巯基可用于硫醇化学反应或形成可控二硫键

生物相容性:适用于体外及部分体内实验

四、核心优势

1. 高活性巯基功能化

巯基能与多种活性基团发生共价反应

可构建交联纳米粒、可降解脂质体或可控释放系统

支持二次功能化,如偶联靶向分子、荧光团或药物

2. 灵活纳米载体构建

DSPE尾部自组装形成稳定脂质体或胶束

可与DSPE-PEG、DSPE-FITC、DSPE-Biotin等共组装

粒径和表面性质可调,满足不同实验需求

3. 药物递送与靶向系统

疏水尾部可包载药物

巯基可用于靶向分子偶联,实现确递送

可通过二硫键实现响应性药物释放

4. 安全性与稳定性

DSPE脂质链稳定,纳米粒结构可靠

巯基在避光、低温条件下稳定,可长期保存

生物相容性良好,适合体外及部分体内实验

五、应用领域

1. 纳米粒及脂质体功能化

用于脂质体、胶束或纳米粒表面巯基修饰

可进行多功能偶联,包括靶向分子、荧光标记、*体等

构建多功能纳米系统

2. 药物递送与可控释放

巯基可与马来酰亚胺、金属离子或二硫键交联

可实现纳米粒可控降解或药物释放

支持响应性递送系统的开发

3. 荧光与成像研究

与荧光团共价结合,用于纳米粒追踪

可监测细胞摄取、分布及药物释放过程

4. 生物偶联与表面改性

可与蛋白、肽、核酸或小分子偶联

改性生物材料表面,实现功能化和靶向化

构建响应性智能纳米平台

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

纳米粒或脂质体制备:

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:

巯基可与马来酰亚胺、二硫化物或金属离子反应

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,防止巯基氧化

八、注意事项

避光、低温保存,防止巯基氧化成二硫键

避免强酸、强碱及高温环境

功能化实验建议在无菌条件下操作

纳米粒组装后应尽快使用,防止巯基氧化或颗粒聚集

九、总结

DSPE-SH是一种兼具自组装能力与巯基化学活性的两亲性磷脂分子,优势包括:

DSPE尾部提供稳定的纳米粒自组装能力

SH末端提供高活性巯基,实现交联与偶联功能

可构建脂质体、胶束及响应性、多功能纳米平台

支持药物递送、靶向递送及荧光成像研究

DSPE-SH在纳米药物递送、功能化纳米粒构建、可控释放系统和生物偶联等方面应用广泛,是现代纳米医学与功能化纳米材料开发的关键材料。

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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