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介紹一下cas:2247753-10-0,DOP-DEDA

2025-07-21 [21]

DOP-DEDA 是一種陽離子脂質材料,具有特殊的化學結構和廣泛的應用價值,以下是其詳細介紹

一、化學結構與組成

DOP-DEDA 的分子式為 C??H??N?O?P,分子量為 787.12。其結構由兩部分組成:

  1. DOP 部分:1,2-二油酰-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺(1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine),含有兩個不飽和的油酸鏈(C18:1),賦予其良好的膜形成能力和細胞膜融合特性。

  2. DEDA 部分:N,N-二乙基-N,N-二甲基銨(N,N-diethyl-N,N-dimethylammonium),為陽離子頭基,帶有正電荷的氨基,使其能夠與負電荷的核酸(如 DNA、RNA、siRNA)或其他生物分子通過靜電相互作用結合。

結構式:

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二、物理性質

  • 外觀:白色粉末。

  • 溶解性:不溶于水,但可溶于有機溶劑(如 DMSO、甲醇、乙醇)。

  • 穩定性:需在 -20℃ 下避光保存,避免與強酸、強堿或強氧化性物質接觸。

三、核心功能與應用

1. 核酸遞送(基因治療與疫苗開發)

  • 機制:DOP-DEDA 的陽離子頭基(DEDA)與核酸的負電荷通過靜電作用形成穩定復合物,保護核酸免受酶解,同時其疏水尾部(DOP)促進復合物被細胞攝取。

2. 小分子藥物遞送

  • 機制:DOP-DEDA 可自組裝形成脂質體或納米顆粒,包裹小分子藥物,通過膜融合或內吞作用將藥物遞送至病灶部位。

  • 優勢

    • 改善藥物溶解性和穩定性。

    • 降低藥物毒性(如減少對正常組織的損傷)。

    • 提高生物利用度(如延長藥物半衰期)。

3. 生物醫學研究工具

  • 細胞成像:與熒光染料結合,標記細胞膜或細胞器,用于實時追蹤細胞動態。

  • 生物傳感器:作為探針載體,檢測生物分子(如蛋白質、核酸)的相互作用或濃度變化。

四、優勢與局限性

優勢

  1. 高效遞送:不飽和油酸鏈增強膜流動性,促進細胞攝取和內體逃逸。

  2. 低毒性:可降解結構減少長期蓄積風險,生物相容性優于部分傳統陽離子脂質。

  3. 靈活性:可通過化學修飾調整電荷密度、疏水性等參數,優化遞送效率。

局限性

  1. 穩定性挑戰:不飽和雙鍵可能易氧化,需嚴格避光保存。

  2. 應用限制:目前主要用于科研和工業應用,不可直接用于臨床或人體。

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溫馨提示:僅用于科研,不能用于人體!

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