C18-PEG-Cholesterol,C18-PEG-CLS,十八烷基-聚乙二醇-胆固醇
中文名:十八烷基-聚乙二醇-胆固醇
英文名:Octadecyl-Polyethylene Glycol-Cholesterol
简称:C18-PEG-Cholesterol、C18-PEG-CLS
基本描述
C18-PEG-Cholesterol是一类由十八烷基(C18)、聚乙二醇(PEG)以及胆固醇(Cholesterol)构成的双疏水端两亲性PEG材料。其结构可以概括为“C18疏水链—PEG亲水间隔链—Cholesterol甾醇端”。与普通单一脂质锚定型PEG相比,该材料的两端均具有较明显的疏水特征,而中间PEG链具有亲水性,因此呈现独特的“疏水—亲水—疏水”分区结构,可参与脂质界面排列、自组装以及疏水材料之间的桥联。
C18为十八烷基饱和长链,由18个碳原子组成,具有明显的疏水性。其可通过范德华力及疏水相互作用与脂肪链、疏水聚合物或其他非极性区域发生缔合,在水相条件下倾向于进入聚集结构内部或定位于疏水界面。
PEG作为中间亲水链段,由重复乙二醇单元构成。常见产品可根据PEG平均分子量分为C18-PEG1000-Cholesterol、C18-PEG2000-Cholesterol、C18-PEG3400-Cholesterol、C18-PEG5000-Cholesterol等。PEG链能够将C18与Cholesterol两个疏水区域隔开,并在水相环境中形成柔性的水化结构。改变PEG长度可以明显调整分子的亲水/疏水平衡以及两个疏水端之间的空间距离。
Cholesterol具有典型的四环稠合甾体骨架,并带有疏水烃链,是一种刚性较强的疏水结构。与柔性的C18直链烷基相比,胆固醇具有体积较大的甾环骨架和不同的空间排列特点,可与磷脂膜及其他疏水区域产生较强的非共价相互作用。因此,C18和Cholesterol虽然均属于疏水端,但两者的分子构象和界面作用方式存在明显差异。
C18-PEG-Cholesterol通常可表现为白色至类白色固体、粉末、蜡状或半固体。随着PEG分子量、连接方式和含水量变化,其物理状态及溶解行为也会发生改变。由于具有两个明显疏水区域,该材料在水相中可能表现出较强的浓度依赖性聚集和自组装行为。

功能机制
C18-PEG-Cholesterol的核心功能机制来源于“C18疏水缔合—PEG亲水间隔—Cholesterol膜亲和”的三段式结构。
在水相环境中,C18和Cholesterol均倾向于避开水分子并进入疏水区域,而中间PEG链倾向于与水相接触。由此形成明显的亲疏水分区,可驱动分子在脂质膜、胶束及其他两亲性体系中发生定向排列或自组装。
C18长链能够与脂质烃链发生疏水缔合,Cholesterol端则可利用甾环骨架及疏水结构与脂质环境产生相互作用,中间PEG保持一定水化状态并提供柔性连接。因此,该材料能够形成双疏水锚定特征,其具体构象可能随膜组成、PEG长度、材料浓度和温度而改变。
C18-PEG-Cholesterol可用于脂质膜界面改性、胆固醇功能化材料、自组装体系构建、双疏水锚定型PEG材料、膜表面PEG化以及脂质-聚合物复合材料的结构研究。
保存:冷藏
用途:科研
包装:固体/粉末/溶液
关于我们:
良林科研服务平台致力于有机分子及功能材料的定制开发与规模化制备,重点服务于药物递送与纳米靶向领域。现有产品体系涵盖合成磷脂、PEG功能化衍生物、嵌段共聚物、纳米金材料、磁性纳米颗粒、介孔结构材料、活性荧光染料、量子点以及点击化学相关试剂与大环配体等,产品性能稳定,应用广泛,可支持多学科交叉研究与产业转化需求。
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