长循环脂质体磷脂DMGPEG2000的图谱信息与应用进展

DMG-PEG2000,作为一款脂质新材料,随着RNA脂质体疫苗而逐渐为大家所熟知,不过它也是长循环脂质体磷脂,英文全名1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000,中文名可对应翻译为二肉豆蔻酰甘油-聚乙二醇2000,它的分子式为C122H242O50,分子量2509.2(平均值),代表结构如下: 从结构式上就能看出,该材料是通过PEG化修饰了一种短链脂质,C14比常见的DSPE-mPEG2000的C18链短得多,这样最直接的结果就是脂质“锚”嵌插入脂质膜较“浅”,在体循环过程中较易脱落。作用及吸附ApoE的能力,获得最好的细胞基因沉默效果。普通脂质体包裹药物能减少药物毒性,但在许多时候会使药物分子失去生物活性,因而虽然降低了药物毒性,但是严重影响其疗效。一些学者甚至认为肿瘤治疗中不能应用普通脂质体。但研究证实较小、稳定的脂质体制剂对不同......阅读全文

脂质体的应用领域相关介绍

  脂质体作为新型药物载体,当药物被包封后,可降低药物毒性,减少药物用量,进行靶向给药,提高药物疗效。  为了提高药物的治疗指数,降低或减少药物的不良反应,用卵磷脂和胆固醇作为脂质体的载体材料。  若将水不溶性的口服药物制成静脉注射液,就须将药物的粒径降低到亚微米或纳米状态(1μm以下)。在制剂中常

新型智能响应性磷脂及脂质体新方法开发成功

  上海交通大学化学化工学院教授朱新远与爱尔兰都柏林大学教授王文新合作,成功开发出一种简易制备新型智能响应性磷脂和脂质体的新方法。相关研究成果已发表在《化学科学》上。相关研究已申请中国发明ZL。  磷脂和脂质体因具有优异的生物相容性和独特的组装性能,在生物工程、药物输送、基因转染、造影成像、生物材料

脂质新材料DLinMC3DMA图谱信息的应用

说到脂质新材料DLin-MC3-DMA,作为可电离化阳离子脂质的代表,在RNA脂质体可是发挥了重要作用,那么DLin-MC3-DMA的图谱信息是怎样的?  ▲ DLin-MC3-DMADLin-MC3-DMA作为新型阳离子脂质—可电离化阳离子脂质的代表,具有“低毒高xiao”的优势,它的化学名为4-

关于脂质体转染法的基本信息介绍

  脂质体转染法是指阳离子脂质体表面带正电荷,能与核酸的磷酸根通过静电作用将DNA分子包裹入内,形成DNA一脂复合体,被表面带负电荷的细胞膜吸附,再通过膜的融合作用,偶尔也通过直接渗透作用,DNA传递进入细胞,形成包涵体或进入溶酶体 其中一小部分DNA能从包涵体内释放,并进入细胞质中,再进一步进入核

溶血磷脂酶的基本信息

水解溶血磷脂质的脂肪酸酯的酶。有时亦称为磷酸酶B(EC.3.1.1.5)。除米曲霉(Aspergi-llus oryzae)、点青霉(Penicillium notatum)、赛氏杆菌(Serratia plymuthicum)、大肠杆菌(Es-cherichia coli)、莱氏枝原体(Mycop

磷脂酰丝氨酸的基本信息

磷脂酰丝氨酸是存在于细菌、酵母、植物、哺乳动物细胞中的一种重要的膜磷脂。 磷脂酰丝氨酸(Phosphatidylserine)又称复合神经酸。简称PS,由天然大豆榨油剩余物提取。是细胞膜的活性物质,尤其存在于大脑细胞中。其功能主要是改善神经细胞功能,调节神经脉冲的传导,增进大脑记忆功能,由于其具有很

磷脂质的基本信息和特点

磷脂是一类含有磷酸的脂类,机体中主要含有两大类磷脂,由甘油构成的磷脂称为甘油磷脂(phosphoglyceride);由神经鞘氨醇构成的磷脂,称为鞘磷脂(sphingolipid)。其结构特点是:具有由磷酸相连的取代基团(含氨碱或醇类)构成的亲水头(hydrophilic head)和由脂肪酸链构成

鞘磷脂酶的基本信息

中文名称鞘磷脂酶英文名称sphingomyelinase定  义水解鞘磷脂并生成磷酸胆碱及神经酰胺的酶。神经酰胺为细胞内第二信使分子,具有诱导细胞凋亡等生物效应。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞化学(二级学科)

溶血磷脂酶的基本信息

水解溶血磷脂质的脂肪酸酯的酶。有时亦称为磷酸酶B(EC.3.1.1.5)。除米曲霉(Aspergi-llus oryzae)、点青霉(Penicillium notatum)、赛氏杆菌(Serratia plymuthicum)、大肠杆菌(Es-cherichia coli)、莱氏枝原体(Mycop

鞘磷脂酶的基本信息

中文名称鞘磷脂酶英文名称sphingomyelinase定  义水解鞘磷脂并生成磷酸胆碱及神经酰胺的酶。神经酰胺为细胞内第二信使分子,具有诱导细胞凋亡等生物效应。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞化学(二级学科)

氨酰磷脂酰甘油的结构信息

中文名称氨酰磷脂酰甘油英文名称aminoacyl phosphatidylglycerol定  义在磷脂酰甘油中,甘油的C-1和C-2位羟基与两分子脂肪酸的羧基缩合成酯,其C-3位羟基则以酯键与一分子磷酸相连。另有一分子氨基酸的羧基再与C-3磷酸的另一端羟基形成磷酯键,此即氨酰磷脂酰甘油。应用学科生

关于脑磷脂的基本信息介绍

  脑磷脂是一种优良的天然活性剂,具有特有的生物活性和生理功能,并且无毒、无刺激,也不会对环境造成污染,因此受到国内外相关学者的高度重视。由甘油、脂肪酸、磷酸和乙醇胺组成的一种磷脂。存在于脑、神经、大豆等中。新鲜制品是无色固体,空气中易变为红棕色。有吸湿性。不溶于水和丙酮,微溶于乙醇,溶于氯仿和乙醚

​溶血磷脂酶的基本信息

溶血磷脂酶多数不要求Ca2+。Hg2+、硫酸十二酯钠(sodium lau-ryl sulfate),脱氧胆酸钠(sodium deoxycholate)和Triton X-100等此酶有强烈的抑制作用。

溶血磷脂酸的基本信息

溶血磷脂酸(lysophosphatidic acids,LPA)是迄今发现的一种最小、结构最简单的磷脂,它是真核细胞磷脂生物合成早期阶段的关键性前体。甘油磷脂代谢的中间产物.60年代初,Vogt等人在实验中观察到,LPA能够引起兔离体肠平滑肌收缩.这一现象使人们认识到LPA不仅仅是生物膜的组成成分

溶血磷脂酰胆碱的基本信息

中文名称溶血磷脂酰胆碱英文名称lysophosphatidylcholine定  义体内卵磷脂代谢的中间产物,如果浓度增高,可使红细胞膜溶解。在卵磷脂胆固醇酰基转移酶催化下,可将血浆中卵磷脂变成溶血卵磷脂。应用学科生物学(一级学科),生物化学与分子生物学(二级学科)

脂质体制备中使用最多的磷脂辅料阳离子脂质材料DOTAP

说起DOTAP,这是一款带正电荷的阳离子脂质材料,阳离子脂质体作为如今最火热的研究方向之一,如何选择制备材料是我们需要了解的首要部分。本期AVT小编要介绍的即是在阳离子脂质体制备中使用最多的DOTAP,制备脂质体不可或缺。 根据包载的API不同,可将阳离子脂质体分为两大类,一类是包载以mRNA、si

脂质体靶向制剂的组成与结构

  脂质体的组成:类脂质(磷脂)及附加剂。  1、磷脂类:包括天然磷脂和合成磷脂二类。磷脂的结构特点为一个磷酸基和一个季铵盐基组成的亲水性基团,以及由两个较长的烃基组成的亲脂性基团。  天然磷脂以卵磷脂(磷脂酰胆碱,PC)为主,来源于蛋黄和大豆,显中性。  合成磷脂主要有DPPC(二棕榈酰磷脂酰胆碱

脂质体挤出器的分类与选型

  分类  根据挤出压力的压力源不同,可以分为:  手推式挤出器  气压式挤出器  高压泵挤出器  手推式挤出器气动型挤出器  手推式挤出器和气压式挤出器,一般是批量处理方式,同时压力一般不高于1000psi,高压泵挤出器多为连续流挤出,挤出压力一般比较高,可达6000psi。  选型  脂质体挤出

脂质体靶向制剂的定义与分类

  靶向制剂亦称靶向给药系统(targeting drug delivery system,TDDS)。系指载体将药物通过局部给药或全身血液循环而选择性地浓集定位于靶组织、靶器官、靶细胞或细胞内结构的给药系统。  靶向制剂特点:定位浓集、控制释药、无毒及生物可降解性等。  靶向制剂主要有如下几类: 

鞘磷脂的结构与性质

鞘磷脂极性头部分是磷脂酰胆碱或磷脂酰乙醇胺。鞘磷脂结构与甘油磷脂相似,因此性质与甘油磷脂基本相同。

鞘磷脂的结构与性质

鞘磷脂极性头部分是磷脂酰胆碱或磷脂酰乙醇胺。鞘磷脂结构与甘油磷脂相似,因此性质与甘油磷脂基本相同。

II期临床在研脂质体项目中ABX196脂质体的应用

看到标题进来的小伙伴,相信对II期临床在研脂质体项目中的ABX196脂质体有熟悉的,也有陌生的,小编这就给大家介绍一下这款II期临床在研脂质体项目--ABX196。ABX196脂质体是怎么来的?ABX196 疫苗是一种不变的天然杀伤T细胞(iNKT)的合成糖脂激动剂脂质体制剂,由美国Abivax

基于工业相机的钢管测长仪的研发与应用

钢管测长系统是生产线上的一个重要部分,主要对钢管进行测长,并自动记录保存长度报告等。它不但自动化程度要求较高,而且要有很高的稳定性和可靠性、智能性。传统的测长系统故障率高、电路复杂、操作繁琐,而且工作效率低,图像法测长仪应用工业相机进行拍摄测长,大大降低了设备的故陣率,使整个系统更加稳定可靠、繁琐复

热敏电阻应用与恒温循环器

  说到恒温循环器,也只能从热敏电阻的主要参数中谈起,可以这么说恒温循环器的精度控制不好,零功率电阻误差就会扩大,自然影响自热测量,然而控制自热又是运用热敏电阻的关键,可见一个影响链的尾端的恒温循环器的重要性。1 NTC的术语及主要参数    在家电开发研制领域里,工程人员在运用热敏电阻的过程中

多肽的合成与应用进展(一)

  多肽是分子结构介于氨基酸和蛋白质之间的一类化合物,由一种或多种氨基酸按照一定的排列顺序通过肽键结合而成。多肽是构成蛋白质的结构片段,也是蛋白质发挥作用的活性基团,是人体进行代谢、调控活动的重要物质。蛋白质主要以多肽形式吸收,透过多肽既可深入研究蛋白质的性质,又为改变和合成新的蛋白质提供了基础材料

多肽的合成与应用进展(二)

  施陶丁格连接方法(图5)是以叠氮反应为基础,以C端的膦硫酯和N端的叠氮化合物反应生成酰胺膦盐,酰胺膦盐水解得到多肽和膦氧化物。  正交化学连接方法是改进的施陶丁格连接方法,通过简化膦硫酯辅助基来提高片段间的缩合率。1.4 组合化学法[20~25]  组合化学法是20世纪80年代在固相多肽合成的基

脂质体作为药物载体的临床应用介绍

1、抗肿瘤药物载体:阿霉素脂质体和顺铂脂质体已在国外上市。2、抗寄生虫药物载体:苯硫咪唑脂质体和阿苯达唑脂质体等。利用脂质体的被动靶向性,提高药物的生物利用度,减少用量,降低毒副作用。3、抗菌药物载体:庆大霉素脂质体和两性霉素B,可减少药物的耐药性,降低心脏毒性。4、激素类药物载体。

纳米颗粒跟踪分析技术以及光散射技术在表征脂...(一)

纳米颗粒跟踪分析技术以及光散射技术在表征脂质体作为药物载体中的应用及效果作者Pauline Carnell马尔文仪器公司高级应用科学家Mike Kazsuba马尔文仪器公司技术支持经理马尔文仪器公司的高级应用科学家Pauline Carnell和技术支持经理Mike Kazsuba探讨了纳米颗粒跟踪

热敏脂质体的基本介绍

  在研究的各种新型脂质体中,热敏脂质体(温度敏感脂质体)是一个很有发展前途的分支,它有效利用了脂质体和热疗的双重优势来提高治疗效果,降低毒副作用。 在正常的体温下,脂质体膜呈致密排列的胶晶态,亲水性药物很难透过脂质体膜而扩散出来。当脂质体随血液循环经过被加热的靶器官时,局部的高温使磷脂分子运动加强

磷脂酰丝氨酸的应用范围

目前中国市面上可随膳食一起食用的磷脂酰丝氨酸 产品不多,常见的有美国的自然之宝记忆原素、GNC健安喜磷脂酰丝氨酸、Puritan'sPride脑磷脂PS、宝利美添加磷脂酰酰丝氨酸的藻油DHA软胶囊以及脑黄金磷脂酰丝氨酸DHA复合片。因为看好磷脂酰丝氨酸在儿童益智方面的卓越功效 ,国内企业目前