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DSPE-TK-PEG-RB,磷脂-酮缩硫醇-聚乙二醇-罗丹明B具有荧光示踪与氧化应激响应特性

2025-10-30 分享

DSPE-TK-PEG-RB

(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-酮缩硫醇-聚乙二醇-罗丹明B)
英文名称:DSPE-TK-PEG-Rhodamine B
别称:磷脂-酮缩硫醇-聚乙二醇-罗丹明B、RB-PEG-TK-DSPE

一、结构组成与设计原理

DSPE-TK-PEG-RB 是一种具有荧光示踪与氧化应激响应特性的两亲性磷脂聚合物偶联物,由四个功能单元构成:

DSPE(1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺):为典型的磷脂分子,具有两条C18饱和脂肪链,是疏水膜锚定部分,能牢固插入脂质体或生物膜中,赋予体系结构稳定性;

TK(Thioketal,酮缩硫醇)连接键:为氧化还原响应性化学键,在活性氧(ROS,如H₂O₂、•OH、O₂⁻等)存在下发生断裂,实现载体结构解体或荧光信号变化;

PEG(聚乙二醇):作为亲水柔性间隔链,提供良好的溶解性、生物相容性与空间屏蔽效应,可减少血浆蛋白吸附、延长循环时间;

RB(Rhodamine B,罗丹明B):经典红色荧光染料,具有高量子产率、光稳定性好、发射波长在580–590 nm,常用于细胞成像、载体可视化及分布追踪。

该分子的整体设计理念在于:将ROS响应键(TK)嵌入磷脂与PEG之间,使荧光标记段在氧化环境下可控释放或信号变化,从而实现可视化的环境响应。

二、理化性质

DSPE-TK-PEG-RB 通常为红色或橙红色固体或粉末,具有罗丹明B特有的荧光发射特征(Ex/Em ≈ 560/585 nm)。

溶解性:可溶于氯仿、甲醇、DMSO、DMF等有机溶剂;在含PEG部分作用下,可分散于水溶液中形成稳定胶束或嵌入脂质体结构。

稳定性:在中性及弱酸性环境下化学稳定,不易分解;但在高活性氧环境中,Thioketal键断裂,导致RB-PEG段从磷脂部分脱离。

结构特性:具有两亲性结构,能自组装形成纳米胶束、脂质层或与其他磷脂共混,构建ROS响应型纳米载体。

三、功能特征与反应机制

ROS响应特性
Thioketal键是ROS敏感键,在氧化应激条件下(如肿瘤或炎症组织中)被断裂,使PEG-RB段与DSPE部分分离。该过程可引起结构解体、药物释放或荧光信号变化,用于研究载体在ROS环境下的响应行为。

荧光标记与可视化功能
罗丹明B作为强荧光探针,可实现载体的细胞摄取、体内分布及释放过程的实时成像。在纳米载体体系中,其信号可用于监测PEG层稳定性或降解行为。

两亲性自组装行为
DSPE疏水尾与PEG亲水链使分子具有两亲性,可自发形成纳米胶束或脂质层结构,用于药物封装、靶向载体构建与表面修饰。

生物相容性与膜锚定
DSPE来源于天然磷脂,生物相容性好,可与细胞膜融合或嵌入脂质体双层,PEG段则提供抗蛋白吸附功能,提升体系稳定性与循环时间。

四、应用领域

可视化药物递送系统
DSPE-TK-PEG-RB广泛应用于构建具有荧光示踪与ROS响应释放功能的药物载体。通过在脂质体、纳米颗粒或聚合物胶束表面引入该分子,可实现药物在肿瘤氧化环境下的智能释放,并通过罗丹明B信号进行实时监控。

细胞与组织成像研究
利用RB荧光,可实现对细胞内吞、载体定位及胞内分布的荧光显微观察;在体内研究中,可用于组织分布与代谢路径追踪。

智能响应材料设计
Thioketal键的引入使该分子成为ROS敏感型功能材料的重要组成部分,可用于制备可降解膜、氧化响应型纳米胶束及刺激响应水凝胶等。

机制研究与模型体系
由于其荧光可监控特性,常被用作模型化合物,用于研究ROS触发降解动力学、PEG脱落过程及脂质层稳定性。

五、优势与科研意义

多功能集成:将荧光示踪(RB)、氧化应激响应(TK)、稳定性(PEG)与膜锚定(DSPE)整合于一体;

高灵敏响应:Thioketal键对ROS高度敏感,能在病理水平氧化环境下快速断裂,实现精准释放;

可视化监控:荧光信号可直观反映载体的稳定性与降解行为,为纳米药物系统研究提供可追踪手段;

优异生物相容性:PEG与DSPE均为成熟的生物材料单元,确保体系低毒性与良好体内安全性。

总结:
DSPE-TK-PEG-RB 是一种典型的可视化、ROS响应型两亲性磷脂聚合物,在智能纳米药物递送、氧化应激研究与荧光成像领域具有广泛应用。其独特的结构使其既可作为模型化合物用于响应机制研究,也可作为功能模块嵌入复杂纳米系统,实现**“标记—响应—释放”**的多层次集成功能,是现代精准医学与生物材料研究的重要工具分子。

DSPE-TK-PEG-RB

【基本信息】:

包装:标准瓶装形式

产地:陕西西安

用途:用于科研实验研究

储藏:请置于冷藏条件下保存

规格:提供50mg、100mg、250mg、500mg等规格

温馨提示:本产品为科研专用,严禁用于人体实验或医疗用途!

【关于我们】:

良林科研服务平台隶属于西安瑞胜生物科技有限公司,是专注于生物医药材料和纳米技术产品研发的专业品牌。我们提供高质量的有机化合物定制合成服务,并专注于药物传输、纳米靶向系统的研究材料供应。

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