DOPE-PEG-Mannose 二油酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-甘露糖 DOPE-PEG-甘露糖
产品名称:DOPE-PEG-Mannose 二油酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-甘露糖 DOPE-PEG-甘露糖
产品描述:
DOPE-PEG-Mannose 二油酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-甘露糖 DOPE-PEG-甘露糖
一、产品概述
DOPE-PEG-Mannose是一种集磷脂材料、自组装特性与糖基靶向功能于一体的两亲性分子,由疏水性磷脂DOPE(1,2-二油酰-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺)、亲水性聚乙二醇(PEG)链以及末端功能化的甘露糖(Mannose)构成。该分子不仅具备优良的纳米载体构建能力,还可通过甘露糖识别机制实现对特定细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)的主动靶向,在免疫递送与准治疗领域具有重要应用价值。
二、分子结构组成
DOPE-PEG-Mannose的结构可表示为:
DOPE–PEG–Mannose
其结构由三部分组成:
1. DOPE(疏水磷脂部分)
DOPE是一种常用的天然磷脂,含有两条不饱和脂肪酸链(C18:1),具有良好的膜融合能力和流动性。在酸性环境下易发生构象变化(由层状结构向六方相转变),有利于促进细胞内吞后的内涵体逃逸。
2. PEG(亲水连接链)
PEG链作为柔性亲水桥梁,一方面提升分子的水溶性,另一方面在纳米粒表面形成“水化层”,减少非特异性蛋白吸附,提高体内稳定性。
3. Mannose(甘露糖靶向基团)
甘露糖作为一种天然单糖,可被多种免疫细胞表面的**甘露糖受体(Mannose Receptor, CD206)**特异性识别,实现主动靶向摄取。
三、产品特性
外观:白色或类白色固体
溶解性:可溶于水(形成胶束)、DMSO、氯仿等
分子量:PEG部分可选(如1k、2k、3.4k等)
两亲性:具有良好的自组装能力
生物相容性:良好,适用于生物医药研究
四、核心优势
1. 主动靶向能力强
甘露糖可特异性识别并结合表达CD206受体的细胞,如:
巨噬细胞
树突状细胞
某些肿瘤相关免疫细胞
显著提高纳米载体的细胞摄取效率。
2. 优异的膜融合与内涵体逃逸能力
DOPE在酸性环境下的相变特性,使其在内涵体中更容易破坏膜结构,从而:
促进药物释放到细胞质
提高核酸类药物(如siRNA、mRNA)的递送效率
3. 提高体内循环稳定性
PEG链可有效减少:
血浆蛋白吸附
巨噬系统清除(RES uptake)
延长纳米粒在血液中的循环时间。
4. 可扩展功能平台
该分子结构模块化明显,可进一步引入:
荧光染料(如FITC、Cy5)
药物分子
其他靶向配体
用于构建多功能纳米系统。
五、应用领域
1. 靶向免疫细胞递送系统
DOPE-PEG-Mannose广泛用于构建靶向巨噬细胞或树突状细胞的纳米载体,应用于:
疫苗递送(*原递送)
免疫调节治疗
*感染研究
通过甘露糖-受体识别机制,实现准递送。
2. 核酸药物递送
在siRNA、mRNA或DNA递送系统中:
DOPE促进内涵体逃逸
Mannose实现细胞靶向
提高转染效率与表达水平,常用于基因治疗研究。
3. *肿瘤免疫治疗
在肿瘤微环境中,肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)常高表达甘露糖受体。DOPE-PEG-Mannose可用于:
靶向TAMs递送药物
调控肿瘤免疫微环境
提高免疫治疗效果
4. 纳米疫苗与佐剂系统
作为脂质纳米颗粒(LNP)或脂质体的组成部分:
提高*原递送效率
增强免疫应答
实现准免疫激活
六、使用方法(参考)
溶解方式:
有机溶剂(氯仿)用于薄膜制备
水或PBS用于胶束形成
纳米粒制备方法:
薄膜水化法(liposome)
纳米沉淀法
微流控法(LNP制备)
推荐用量:
在脂质体系中占比一般为1–10%(根据靶向需求调整)
七、储存条件
温度:-20℃保存
环境:避光、干燥
注意:避免反复冻融
有效期:6–12个月
八、注意事项
长时间暴露于水溶液中可能导致降解
使用前建议进行粒径与分散性检测
避免强酸、强碱或氧化条件
建议在无菌条件下操作(用于生物实验时)
九、总结
DOPE-PEG-Mannose作为一种融合磷脂自组装能力、PEG稳定性与甘露糖靶向功能的多功能分子,在纳米药物递送与免疫治疗领域具有重要意义。其“主动靶向+高效递送”的双重优势,使其在疫苗开发、基因治疗以及肿瘤免疫调控等前沿方向中展现出广阔应用前景。
随着准医学与免疫工程的发展,DOPE-PEG-Mannose有望成为构建下一代智能纳米递送系统的重要组成单元。
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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