DSPE-PEG-CY7 磷脂-聚乙二醇-花青素
产品名称:DSPE-PEG-CY7 磷脂-聚乙二醇-花青素
产品描述:
DSPE-PEG-CY7 磷脂-聚乙二醇-花青素
一、分子概述
DSPE-PEG-Cy7 是一种典型的功能化两亲性脂质分子,由磷脂核心、聚乙二醇(PEG)链和近红外荧光染料 Cy7 端组成,可用于靶向纳米载体构建与体内成像。其结构特点如下:
DSPE(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺)
DSPE由甘油骨架连接两条饱和硬脂酸链及磷脂酰乙醇胺头部组成。
作为疏水端,能够嵌入脂质体、脂质纳米颗粒或脂质包覆聚合物载体的双层膜中,提供结构稳定性与自组装能力。
PEG(聚乙二醇)链
PEG作为柔性链连接DSPE与荧光染料端,提供空间隔离和水溶性。
PEG层在载体表面形成“隐形斗篷”,减少血浆蛋白吸附,降低被单核巨噬细胞系统(MPS)清除的几率,从而延长载体血液循环时间。
PEG长度可调,通常在1000–5000 Da范围,以满足不同载体设计需求。
Cy7 荧光染料端
Cy7 为近红外(NIR)荧光染料,发射波长约在750–780 nm,穿透组织能力强,可用于深部成像。
与PEG链共价连接,可稳定修饰于纳米载体表面,实现荧光可视化与实时追踪。
在体内成像研究中,NIR荧光信号背景低、穿透深度大,适合肿瘤定位和药物动力学研究。
外观与化学性质:
外观:深色或暗红粉末
溶解性:可溶于有机溶剂,部分PEG水溶性可使其在水性体系中乳化
稳定性:在避光、干燥条件下长期稳定
二、分子功能与作用机制
脂质嵌入与载体稳定性
DSPE疏水端可牢固嵌入脂质体或脂质包覆纳米颗粒膜中,增强载体稳定性,减少药物泄漏。
PEG链保持表面空间隔离,进一步提高载体稳定性和生物体内循环时间。
PEG保护作用
PEG链提供“隐形斗篷”效应,降低蛋白吸附和免疫清除。
提高纳米载体在血液中的稳定性和分布广度,为体内靶向与成像提供稳定基础。
荧光成像功能
Cy7端提供近红外荧光信号,可用于体内、体表或组织深层成像。
DSPE-PEG-Cy7修饰的载体在体内可追踪血液循环、靶向累积及药物释放动态,便于药代动力学和靶向治疗研究。
自组装与多功能性
可与磷脂或聚合物共组装形成脂质体、胶束或脂质包覆纳米颗粒。
Cy7端修饰可与靶向分子或药物协同,实现靶向成像和治疗一体化。
生物兼容性与低毒性
DSPE为天然磷脂衍生物,PEG链广泛用于药物递送系统,Cy7染料修饰稳定,整体低毒性、低免疫原,适合体内实验和临床前研究。
三、主要应用方向
体内近红外成像
DSPE-PEG-Cy7修饰脂质体或纳米颗粒,可作为荧光探针,实现肿瘤或血管新生组织的高灵敏成像。
通过NIR信号可实时监测药物载体分布和靶向效果。
靶向药物递送
可与靶向配体(如RGD肽、*体片段)结合,构建靶向脂质体或纳米颗粒。
Cy7提供成像反馈,用于验证药物在靶组织的积累和递送效率。
药代动力学和体内追踪
DSPE-PEG-Cy7标记载体可追踪血液循环半衰期、组织分布和清除路径。
为药物动力学研究提供直观、实时的数据支持。
多功能纳米系统构建
可与温敏、pH敏或光敏材料组合,形成智能响应型纳米系统。
荧光Cy7用于体内监控,同时可与药物或功能分子协同,实现治疗和成像一体化。
四、产品优势
近红外荧光可视化
Cy7端提供NIR信号,背景低、穿透深度大,适合深层组织成像。
长循环与稳定性
PEG保护载体表面,减少免疫清除,提高血液循环时间。
自组装与多功能性
可构建脂质体、胶束、脂质包覆纳米颗粒,结合靶向或响应型材料,灵活应用于药物递送和成像研究。
生物兼容性与低毒性
DSPE、PEG及Cy7修饰体系整体安全性高,适合体内实验。
可扩展的功能化设计
可与靶向肽、*体或小分子偶联,实现主动靶向和可追踪递送。
五、典型使用方法
脂质体或胶束构建
DSPE-PEG-Cy7与其他磷脂按比例混合,溶于有机溶剂,蒸干薄膜后水化形成自组装脂质体。
纳米颗粒表面修饰
通过DSPE疏水端嵌入聚合物纳米颗粒表面,实现PEG保护和荧光标记。
靶向和成像系统构建
可将靶向分子(肽、*体或小分子)与载体组合,实现准药物递送与实时成像。
Cy7荧光提供体内分布监控,评估药物和载体的治疗效果。
六、结语
**DSPE-PEG-Cy7(磷脂-聚乙二醇-花青素染料)**是一类高效功能化脂质分子,兼具膜嵌入能力、PEG延长循环和Cy7近红外成像功能。其在脂质体、纳米颗粒及多功能智能系统中应用广泛,可实现体内实时追踪、药物靶向递送和成像诊断,是现代纳米医学、靶向治疗及准成像研究的重要工具。
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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