ozbiosciences脂转染技术是如何工作的?

ozbiosciences脂转染技术是如何工作的?

脂转染是一种基于脂质的转染该技术属于生化方法,还包括聚合物、DEAE葡聚糖和磷酸钙。

脂转染原理是将核酸与阳离子脂质制剂结合起来。由此产生的分子复合物(称为脂质复合物)随后被细胞吸收。 

脂转染的主要优点是效率高、能够在多种细胞类型中转染所有类型的核酸、易于使用、重现性好和低毒性。此外,该方法适用于所有转染应用(瞬时转染、稳定转染、共转染、反向转染、顺序转染或多重转染……)、高通量筛选测定,并且在一些体内模型中也显示出良好的效率。

它是如何工作的?

用于脂转染的脂质试剂通常由合成的阳离子脂质组成,这些脂质通常与辅助脂质(例如 DOPE(1,2-二油酰磷脂酰乙醇胺)或胆固醇)混合。这些脂质混合物在生理 pH 值下组装在脂质体或胶束中,总体带正电荷,并能够通过静电相互作用与带负电荷的核酸形成复合物(脂质复合物)。基于脂质的转染试剂与核酸的结合导致核酸的紧密压缩和保护,并且这些阳离子复合物主要通过内吞作用内化。

一旦进入细胞,就会有两种导致核酸释放到细胞质中的机制。一种依赖于聚阳离子残基的内体缓冲能力(称为“质子海绵效应”)。另一种描述了细胞带负电荷的脂质中和转染试剂的阳离子残基导致内体膜不稳定的能力。

最后,导致 DNA 核摄取(siRNA 不需要)以及随后基因表达的细胞和分子事件仍然具有高度推测性。然而,细胞分裂对转染效率的重要性支持这样的假设:有丝分裂过程中核膜破坏促进 DNA 核摄取。尽管如此,原代细胞(非分裂)和体内的转染也可以通过脂转染来实现,这证明DNA可以进入发生基因表达的细胞核。

cellgs LipoQ™ 脂质定量分析试剂LP01-100


cellgs LipoQ™ 脂质定量分析试剂

简要描述:LipoQ™ 能够简单、快速地检测各种形式的脂质。cellgs LipoQ™ 脂质定量分析试剂

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供货周期 一个月

cellgs LipoQ™ 脂质定量分析试剂

LipoQ™ 使用磺基-磷酸-香草醛方法来测量样品中的脂质含量。样品中的不饱和脂肪酸会与浓硫酸发生反应,与磷酸香草醛结合形成粉红色溶液。形成的粉红色的强度由样品内的总脂质浓度决定,从而实现可靠的比色测定,可以使用读板器读取。 

每个试剂盒提供足够的试剂来进行 100 次测试,并包含标准品。

 

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固体脂质纳米颗粒 (SLN)介绍

固体脂质纳米颗粒 (SLN)介绍

固体脂质纳米粒子(SLN)因其各种优点(包括提高生物利用度和控制药物释放)而成为一种有前途的药物递送系统。甘油三酯,例如单硬脂酸甘油酯和三棕榈酸甘油酯,通常在 SLN 中用作药物封装和控释的固体基质。棕榈酸鲸蜡酯和蜂蜡等蜡也用于 SLN,以增强药物稳定性并调节药物释放。在前哨神经网络中使用此类脂质已证明其在靶向药物递送和治疗各种疾病方面具有巨大潜力。 AxisPharm 提供超过 5000 个高纯度聚乙二醇 (PEG) 连接体或具有不同连接体长度的 ADC 连接体,带有各种反应基团。欢迎查找这些相关产品并以具竞争力的价格在线购买。

固体脂质纳米颗粒 (SLN) 的介绍

固体脂质纳米颗粒是基于脂质的胶体系统,由稳定乳化剂层包围的固体脂质基质组成,使其适合输送亲水性、亲脂性和难溶性药物。

固体脂质纳米颗粒的主要成分是甘油三酯和蜡。甘油三酯是这些纳米颗粒中常用的固体脂质成分。它们通常为药物封装和控释提供固体基质,这是药物输送的关键因素。

相反,蜡,例如棕榈酸鲸蜡酯或蜂蜡,用于控制药物释放和稳定性。这些蜡被掺入固体脂质纳米颗粒基质中,以稳定脂质相并保护包埋的活性成分。此外,它们有助于基质与药物分子的结合,减少储存和运输过程中的药物泄漏。

固体脂质纳米颗粒 (SLN) 的优点

固体脂质纳米颗粒由于其众多优点而在药物输送应用中变得越来越受欢迎。固体脂质纳米粒子的一些显着优点:

提高生物利用度:

固体脂质纳米颗粒用于提高药物的生物利用度,特别是那些难溶于水的药物。固体脂质纳米颗粒的脂质基质能够封装疏水性药物,增加其在水性环境中的溶解度。这导致药物吸收和生物利用度改善。

此外,胶体药物递送系统,例如固体脂质纳米粒子,提供了大的表面积,增强了细胞对药物的摄取,从而增加了吸收。

受控药物释放:

由于活性成分被封装在固体脂质基质内,因此固体脂质纳米颗粒的药物释放受到控制。药物从基质中的释放取决于脂质基质的物理化学性质,例如其结晶度、粒径和表面积。

固体脂质纳米颗粒基质可以设计成使得活性成分在延长的时间内以受控方式释放。因此,药物能够到达靶点,从而达到理想的治疗效果。

靶向给药:

固体脂质纳米粒子的基本优点之一是靶向药物输送。脂质纳米颗粒周围的乳剂层增强了纳米颗粒与靶位点的相互作用,提高了药物递送的选择性。

此外,通过用特定配体修饰纳米颗粒表面,增强了纳米颗粒与靶细胞的相互作用,减少了纳米颗粒与非靶细胞的相互作用。

AxisPharm – 固体脂质纳米颗粒制造

除了开发固体脂质纳米颗粒外,AxisPharm 还提供几种其他药物输送系统,包括脂质体、聚合物纳米颗粒、树枝状聚合物和胶束。这些药物输送系统已表现出改善的生物利用度、靶向输送和控释特性,使其成为一种创新的药物输送方式。

AxisPharm 已成为创新药物输送解决方案开发领域的企业之一,在药物开发、配方和制造方面拥有数十年的经验。此外,AxisPharm 拥有先进的基础设施和设备,确保提供高纯度聚乙二醇 (PEG)连接器、ADC 连接器点击化学工具以及定制服务,以满足客户的特定需求,包括生物共轭服务生物分析服务定制合成服务制剂服务完整蛋白质分析蛋白质组学服务等。

什么是脂质?

什么是脂质?

脂质是一类不溶于水但易溶于脂肪溶剂的非极性有机溶剂。以及可以被人体利用的重要有机化合物。脂质包括多种脂质,并且有多种分类方法。通常根据脂质的主要成分分为简单脂质、复合脂质和衍生脂质,不包括皂化脂质。脂质包括多种分子,其主要特征是非极性共价键中的碳和氢两种元素。

脂质包括脂肪、磷脂和甾醇等。脂质中含有的元素有碳、氢和氧,有些脂质还含有氮和磷。例如,磷脂含有磷,维生素D含有氮,脂肪只含有碳、氢、氧三种元素。脂肪的基本单位是甘油、脂肪酸,磷脂是细胞膜的主要成分,甾醇包括胆固醇、性激素、维生素D等。

脂质包括磷脂、糖脂、以及胆固醇和胆固醇酯。

①磷脂是含有磷酸的脂质,包括由甘油组成的磷酸甘油酯和由鞘氨醇组成的鞘磷脂。在动物大脑和鸡蛋中,大豆种子含有较多的磷脂。阅读更多:什么是磷脂
②糖脂是含有糖基的脂质。
③还有胆固醇和类固醇(类固醇)等物质,主要包括胆固醇、胆汁酸、性激素和维生素D等。这些物质对机体维持正常的新陈代谢和生殖过程起着重要的调节作用。

此外,胆固醇还是合成脂肪酸盐、维生素D3和类固醇激素等的原料,它能调节体内脂类物质的吸收,特别是脂溶性维生素(A、D、 E、K)和钙、磷的代谢。这三种脂质是生物膜的重要组成部分,形成疏水性“屏障”,将细胞的水溶性成分分开,并将细胞分成细胞器/细胞核等小室,以确保同时进行细胞内多重化。各种代谢活动互不干扰,维持细胞的正常结构和功能。

磷脂

磷脂是生物膜的重要组成部分,其特点是水解后形成含有脂肪酸和磷酸的混合物。根据磷脂的主链结构分为反式磷酸甘油和鞘磷脂。阅读更多:什么是磷脂
1、磷酸甘油酯的主链为甘油-3-磷酸,甘油分子中另外两个羟基被脂肪酸酯化,磷酸基团可被各种不同结构的小分子化合物酯化,形成各种磷酸甘油酯。体内含量丰富的是磷脂酰胆碱(卵磷脂)、磷脂酰乙醇胺(脑磷脂)、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰甘油、二磷脂酰甘油(心磷脂)和磷脂酰肌醇等。根据脂肪酸组成的不同,磷脂有多种类型。

从分子结构可知,甘油分子的中心原子是不对称的。因此,存在不同的三维构型。天然存在的磷酸甘油酯都具有相同的主体化学构型。遵循化学惯例。这些分子可以用二维投影来表示。 D-和L甘油醛的构型是根据X射线晶体学结果确定的。右手为 D 配置,左手为 L 配置。由此确定甘油磷酸酯的立体化学构型和命名法。

2.鞘磷脂(sphingomyelin) 鞘磷脂是含有鞘氨醇或二氢鞘氨醇的磷脂,其分子中不含甘油,是通过酰胺键与鞘氨醇的氨基连接的脂肪酸分子。鞘氨醇或二氢鞘氨醇是一种具有长脂肪链的氨基二醇。它具有疏水性长链脂肪烃尾部和具有两个羟基和一个氨基的极性头部。

鞘磷脂含有磷酸,其末端羟基为磷酸胆碱乙醇胺。人体内含量丰富的鞘磷脂是鞘磷脂,由鞘氨醇、脂肪酸和磷酰胆碱组成。鞘磷脂是构成生物膜的重要磷脂。它常与卵磷脂共存于细胞膜外侧。

脂质聚乙二醇

聚乙二醇 (PEG)脂质连接体是含有 DSPE 等脂质分子的 PEG 衍生物,已广泛用于改善脂质体封装药物的循环时间。
脂质 PEG试剂用于生物共轭药物配制和纳米颗粒递送。
AxisPharm 现在提供广泛的 PEG-脂质连接体,其中包含各种功能化 PEG 末端,如、羧酸、叠氮 PEG、醛、硫醇和羟基。

什么是磷脂?

什么是磷脂?

磷脂是含有磷酸的脂质,属于复合脂质。磷脂是生物膜的主要成分,分为甘油磷脂和鞘磷脂两类,分别由甘油和鞘氨醇组成。磷脂是两亲性分子,一端具有亲水的含氮或含磷头部,另一端具有长的疏水(亲脂)烃基链。为此,磷脂分子的亲水端彼此靠近,疏水端彼此靠近,常与蛋白质、糖脂、胆固醇等其他分子一起形成磷脂双层,即细胞膜的结构。

磷脂成分概述
迄今为止,人们发现人体几乎所有细胞中都存在磷脂,动植物的重要组织中也含有较多的磷脂。动物磷脂主要来源于蛋黄、牛奶、动物脑组织、肝、肾和肌肉组织。植物磷脂主要存在于油料中,大部分以胶体相存在,与蛋白质、碳水化合物、脂肪酸、菌醇、维生素等物质以结合状态存在,是一类重要的脂质伴随物。在制油过程中,磷脂随油一起析出。原油中磷脂含量以大豆油最高,因此大豆卵磷脂是植物磷脂最重要的来源。

磷脂是一类含有磷酸的脂质。体内有两种主要类型的磷脂。由甘油组成的磷脂称为磷酸甘油酯;由鞘氨醇组成的磷脂称为鞘脂。其结构特点是由磷酸连接的取代基(含氨碱或醇)组成的亲水头(亲水头)和由脂肪酸链组成的疏水尾(疏水尾)。在生物膜中,磷脂的亲水头位于膜表面,而疏水尾位于膜内部。磷脂是重要的两亲物,是生物膜、乳化剂和表面活性剂的重要组成部分。

磷脂的组成
磷脂(磷脂)由C、H、O、N、P五种元素组成,是生物膜的重要组成部分。根据磷脂的主链结构,分为磷酸甘油脂和鞘磷脂。

1、磷酸甘油酯的主链为甘油-3-磷酸,甘油分子中另外两个羟基被脂肪酸酯化,磷酸基团可被各种不同结构的小分子化合物酯化,形成各种磷酸甘油酯。体内含量丰富的是磷脂酰胆碱(卵磷脂)、磷脂酰乙醇胺(脑磷脂)、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰甘油、二磷脂酰甘油(心磷脂)和磷脂酰肌醇等。每种磷脂根据组成的不同可分为几种类型的脂肪酸。

从分子结构可知,甘油分子的中心原子是不对称的,因此具有不同的三维构型。天然存在的磷酸甘油酯都具有相同的主体化学构型。根据化学惯例,这些分子可以用二维投影表示。根据X射线晶体学结果确定了D型和L型磷酸甘油醛的构型。右手为D型,左手为L型。由此推导出磷酸甘油酯的立体化学构型和命名法。

2.鞘磷脂(sphingomyelin) 鞘磷脂是含有鞘氨醇或二氢鞘氨醇的磷脂,其分子中不含甘油,是通过酰胺键与鞘氨醇的氨基连接的脂肪酸分子。鞘氨醇或二氢鞘氨醇是一种具有长脂肪链的氨基二醇。鞘氨醇或二氢鞘氨醇具有由长链脂肪族烃基组成的疏水尾部和由两个羟基和一个氨基组成的极性头部。

鞘磷脂含有磷酸,其末端烃基取代基为磷酸胆碱乙醇胺。人体内含量丰富的鞘磷脂是鞘磷脂,由鞘氨醇、脂肪酸和磷酰胆碱组成。鞘磷脂是构成生物膜的重要磷脂。它常与卵磷脂共存于细胞膜外侧。

磷脂结构
甘油的C1、C2上的羟基与脂肪酸酯化,C3上的羟基与磷酸酯化,磷酸与极性醇(X-OH)连接,构成甘油磷脂。该分子的非极性尾部含有两条脂肪酸长链。甘油碳架上的C1通常连接有16或18个碳原子的饱和脂肪酸,其C2常被16至20个碳原子的不饱和脂肪酸占据。磷酰基-X构成甘油磷脂的极性头,因此甘油磷脂可以根据极性头醇(X-OH)的不同进行分类。 X=H构成简单的甘油磷脂,称为磷脂酸,仅少量存在于生物膜中。通常存在于生物膜中的甘油磷脂具有极性头。重要的甘油磷脂极性头醇的例子有:

极性磷脂在水溶液表面自然形成厚度为一个脂质分子的脂质单层,其烃尾避开水并面向大气,而其亲水极性头指向极性水相。在水性系统中,极性脂质自然地聚集在一起形成分子簇(非极性尾部朝内)或极薄的脂质双层以分离两个水性部分。脂质双层脂质分子的非极性尾部向内延伸形成连续的内部烃核,而极性头部则向外进入水相。脂质双层柔软且易于弯曲和流动,是生物膜的基本结构。根据膜的类型,它们占膜重量的 20-80%。
有关鞘磷脂的结构和性质,请参阅鞘脂。

磷脂研究进展
磷脂最早于1812年由Uauquelin从人脑中发现,1844年由Gobley从蛋黄中分离出来,1850年根据希腊语lekithos(蛋黄)命名为Lecithin(卵磷脂)。

磷脂的商业化生产已有70多年的历史。迄今为止,丰富的大豆磷脂于1930年在德国发现,并逐步实现商业化生产。 20世纪70年代以来,欧美等国家已开始使用此类保健品。在美国,卵磷脂保健品总销量位居复合维生素、维生素E之后第三位。据统计,全球大豆卵磷脂年产量约为14万吨。美国和西欧占世界大豆卵磷脂总产量的60%,主要生产商是美国和德国的主流大公司。

日本于1961年批准使用大豆卵磷脂,卵磷脂制品企业蓬勃发展。市场上的大豆卵磷脂产品品种很多。日本营养学家小堀博美在其著作《大豆脂质》中称磷脂为“本世纪受欢迎的物质”。很棒的健康食品”。

磷脂分类
1、按磷脂甘油主链分类
磷脂按甘油主链可分为甘油磷脂和鞘脂。它们都是极性脂质。极性脂质由极性部分(称为极性头)和非极性部分(称为非极性尾)组成。其中,甘油磷脂可分为磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)、磷脂酰丝氨酸(PS)、磷脂酰丝氨酸(PS)、磷脂酰丝氨酸(PS)醇(磷脂酰肌醇,PI)、磷脂酰甘油(PG) 、甘油磷脂酸(phosphatidicacid,PA)等。

甘油磷脂因取代基的不同可分为多种类型,其中重要的有:

①胆碱(choline)+磷脂酸——→磷脂酰胆碱(phosphatidyl choline),又称卵磷脂(lecithin)
②乙醇胺(ethanolamine)+磷脂酸——→磷脂酰乙醇胺(phosphatidylethanolamine),又称脑磷脂
③丝氨酸(serine) + 磷脂酸——→磷脂酰丝氨酸(磷脂酰丝氨酸)
④甘油(甘油)+磷脂酸——→磷脂酰甘油(磷脂酰甘油)
⑤肌醇(肌醇)+磷脂酸——→磷脂酰肌醇(磷脂酰肌醇)
⑥心磷脂是由甘油的C1、C3与两分子磷脂酸结合而成。它是线粒体内膜和细菌膜的重要组成部分,是具有抗原性的磷脂分子。
⑦除上述6种外,甘油磷脂分子中一位甘油的脂肪酰基被长链醇取代形成醚,如缩醛磷脂、血小板活化因子(PAF)等,均属于甘油。磷脂。

鞘脂的特点是不含甘油而含有鞘氨醇,根据取代基X的不同可分为两类:

①X是磷酸胆碱,称为鞘磷脂(sphingmyelin)
②X是糖基,称为鞘糖脂(glusphingolipid)
2、按氨基酸分类
根据氨基醇的不同,可分为以下几类:
①磷脂酰胆碱(卵磷脂)(PC) ,HO—CH2CH2N+(CH3)3(胆碱),分布:在大豆等植物和动物的大脑、精液、肾上腺、红细胞、蛋黄(8-10%)中。功能:控制肝脏脂质代谢,预防脂肪肝的形成。
②磷脂酰乙醇胺(脑磷脂)(PE),HO—CH2CH2—N+H3(乙醇胺),参与凝血。
③磷脂酰丝氨酸(PS)、HO—CH2CH—COO-(丝氨酸)、N+H3,注:(1)—(3)X为氨基醇。
④ 磷脂酰肌醇(PI)
⑤ 磷脂酰甘油(PG)
⑥二磷脂酰甘油(心磷脂)

磷脂 性质
物理性质
根据加工和漂白程度,呈乳白色、淡黄色或棕色,易溶于苯、氯仿、正己烷,不溶于丙酮、水等极性溶剂。它是一种具有乳化性能的两性表面活性剂。

化学性质
可进行水解、乙酰化、羟基化、酰化、磺化、饱和(氧化使磷脂饱和)、活化(引入不饱和基团)等反应。

磷脂的作用
磷脂是含有磷脂根的脂质化合物,是生命的基本物质。细胞膜由约40%的蛋白质和约50%的脂质(主要是磷脂)组成。它由卵磷脂、肌醇磷脂、脑磷脂等组成。这些磷脂对人体各部位、器官发挥着相应的功能。磷脂在活化细胞、维持新陈代谢、基础代谢和激素平衡分泌、增强机体免疫力和再生等方面发挥着重要作用。此外,磷脂还可以促进脂肪代谢,预防脂肪肝,降低血清胆固醇,改善血液循环,预防心血管疾病。

乳化
磷脂可以分解过多的血脂和过多的胆固醇,清洁血管,使血管循环顺畅。它们被认为是“血管清道夫”。磷脂还可以将血管中沉积的中性脂肪和胆固醇乳化成对人体无害的颗粒,溶于水排出体外,防止多余的脂肪沉积在血管壁上,缓解心血管和心脏的压力。脑血管壁。磷脂之所以能够防治现代文明疾病的根本原因之一就是它具有很强的乳化作用。

以心脑血管疾病为例,日常饮食中过多摄入肉类,会使胆固醇和脂质沉积在血管壁上,导致血管通道变窄,引发高血压。当血液中的血脂块和脱落的胆固醇块遇到血管狭窄的位置时,就被卡住,无法通过,造成堵塞,形成栓塞。磷脂强大的乳化作用可以将血管内沉积在血管壁上的胆固醇和脂质乳化,形成乳白色液体并排出体外。冠心病和结石是一样的。

增殖
人类神经细胞和脑细胞被磷脂组成的细胞膜覆盖。磷脂不足,会造成细胞膜损伤,导致智力下降、精神紧张。磷脂中含有的乙酰基进入细胞间隙与胆碱结合形成乙酰胆碱。乙酰胆碱是一种信号分子,在各种神经细胞和脑细胞之间传递信息。它可以加速神经细胞和脑细胞之间的信息传递,增强记忆力,预防老年痴呆症。

活化细胞
磷脂是细胞膜的重要组成部分,负责细胞内外的物质交换。人们每天消耗的磷脂如果不及时补充,细胞就会处于营养缺乏的状态,失去活力。
人体肝脏可以合成一些磷脂,但大部分是从饮食中获取,尤其是30岁或40岁以后。不过,磷脂的活性在25摄氏度左右时有效。当温度超过50摄氏度时,磷脂的大部分活性就会丧失。因此,建议健康人群和亚健康人群食用磷脂作为保健方式。

磷脂制造
从大豆卵磷脂中除去大部分卵磷脂后,用有机溶剂萃取分离,然后乳化并喷雾干燥。

在大豆毛油中加入3%的水,在60-80℃充分搅拌30min,磷脂水合成胶状沉淀,连续离心得到水合磷脂。 %)脱色;然后在80-100℃、2.67-8.00kPa下减压干燥,得到含量为60%-70%的液体磷脂。

将磷脂中的油和脂肪酸在50℃下用3-5倍的丙酮溶解,离心后重复处理两次,最后在60℃下减压干燥,得到含量95%以上的磷脂粉末。

磷脂应用
在食品工业中,磷脂常被用作乳化剂,使油溶于水。常见的是卵磷脂,一般由食用油制成,用作面包、固体巧克力食品等的食品添加剂。

作为抗氧化剂,可用于蛋糕、糖果和氢化植物油中。可根据生产需要适量使用,也可用作乳化剂。用作食品起酥油。

磷脂食物来源
磷脂存在于所有动物和植物细胞中。在植物中,主要分布于种子、坚果和谷物中。蛋黄和大豆富含磷脂。其他植物如玉米、棉籽、油菜籽、花生、葵花籽等也含有一定量的磷脂。许多研究报告称,它作为副产品相对较少,因为含量相对较低,而且油脂加工规模也不及大豆。