概述:γ谷氨酸接头被C16酰基酰化的赖氨酸 (Lys(γ-Glu-C16))是一种由赖氨酸(Lys)作为氨基酸基础,通过 γ-谷氨酸(γ-Glu)和C16酰基(十六烷基)化学修饰构成的分子。该分子的结构具有特殊的亲水性和疏水性区域,使其在生物医药领域,特别是在药物递送、靶向治疗以及纳米技术方面,具有广泛的应用前景。

1. 组成与结构

  • 赖氨酸(Lys)部分
    • 赖氨酸是一种带有氨基的基本氨基酸,在生物体内广泛存在。赖氨酸具有强亲水性,能够通过其氨基与其他分子形成共价键或离子键,因此在分子中起到亲水性的作用。
  • γ-谷氨酸(γ-Glu)部分
    • γ-谷氨酸是谷氨酸的衍生物,其氨基部分通过γ-位置连接到谷氨酸的侧链。γ-谷氨酸常用于提高分子在水中的溶解度,也能作为药物递送系统中的连接部分,增加生物体对分子的识别度或与其他分子的结合能力。
  • C16酰基(十六烷基)部分
    • C16酰基是十六个碳原子的疏水性烷基链。它的引入使得分子在具有亲水性氨基酸部分(如赖氨酸和γ-谷氨酸)之外,具备了疏水性,这一疏水性有助于与细胞膜的相互作用,增强药物或其他活性物质的细胞摄取能力,尤其是递送疏水性药物时,C16酰基部分起到至关重要的作用。

2. 功能特点

  • 两亲性结构
    • Lys(γ-Glu-C16) 具有两亲性结构,赖氨酸和γ-谷氨酸部分具有亲水性,而C16酰基链则具有疏水性。这个两亲性结构使得该分子能够在水溶液中自组装形成胶束、纳米粒子等,尤其适用于递送疏水性药物。
  • 增强的细胞穿透性
    • C16酰基部分通过其疏水性帮助分子与细胞膜进行相互作用,增强了药物或基因材料的细胞膜穿透性。特别是在递送疏水性分子时,C16部分有助于药物通过细胞膜进入细胞。
  • 生物相容性与生物降解性
    • 由于赖氨酸和γ-谷氨酸部分的生物相容性,Lys(γ-Glu-C16)能够在体内较为安全地使用。PEG或类似物的引入有时可以进一步优化其生物降解性和体内稳定性。
  • 自组装特性
    • 两亲性分子能够在水溶液中自组装形成胶束、纳米颗粒或其他形态的纳米载体。这种自组装特性使得Lys(γ-Glu-C16)在药物递送中的应用特别重要,能够稳定地携带疏水性药物,并在体内释放。

3. 应用领域

  1. 药物递送
    • Lys(γ-Glu-C16)作为药物递送载体,可以用于递送疏水性药物。C16部分的疏水性有助于药物与细胞膜的相互作用,提升药物的细胞摄取效率。Lys和γ-谷氨酸部分则有助于药物在体内的溶解性和稳定性。
  2. 基因递送
    • 由于其两亲性特征,Lys(γ-Glu-C16)也可以作为基因递送载体,特别适用于DNA、RNA或siRNA等核酸分子的递送。疏水的C16部分可以促进分子与细胞膜的亲和力,提高基因递送效率。
  3. 靶向治疗
    • 通过将特定的靶向配体(如肽、抗体等)连接到Lys(γ-Glu-C16)分子的亲水部分,可以实现对特定细胞或组织的靶向递送。这对于靶向治疗尤其重要,例如递送抗癌药物或基因疗法。
  4. 纳米载体与自组装体系
    • Lys(γ-Glu-C16)具有优异的自组装特性,能够在水溶液中形成稳定的纳米颗粒或胶束。这些自组装体系可以用作药物载体、基因载体或其他生物活性物质的载体。
  5. 生物成像
    • 该分子可以作为生物成像的载体,结合荧光探针或其他成像物质,通过自组装形成的纳米结构,帮助追踪药物或基因材料在体内的分布情况。

4. 优势

  • 高细胞摄取效率:C16酰基部分的疏水性有助于分子与细胞膜的亲和力,促进药物的细胞摄取,增强药物递送效果。
  • 良好的生物相容性和生物降解性:赖氨酸和γ-谷氨酸的引入使得分子具有较好的生物相容性,减少了对免疫系统的刺激。
  • 自组装特性:两亲性结构使得该分子可以自组装成胶束、纳米颗粒等,从而提高药物载荷能力和递送效率。
  • 靶向性:通过在Lys(γ-Glu-C16)分子中引入靶向分子,可以使其具有更高的靶向性,递送到特定细胞或组织。

总结

Lys(γ-Glu-C16)是一种两亲性分子,具有赖氨酸和γ-谷氨酸的亲水性部分及C16酰基的疏水性部分。其两亲性结构使其具有较强的自组装能力、优异的细胞穿透性和较高的药物递送效率。该分子在药物递送、基因治疗、靶向治疗、纳米技术及生物成像等领域有广泛的应用前景。通过调节分子结构,可以优化其性能,进一步提升治疗效果和靶向性。
常用名称:γ谷氨酸接头被C16酰基酰化的赖氨酸(Lys(γ-Glu-C16))
类型:定制!
包装:瓶装
用途:科研!
保存时间:一年
状态:固体/粉末/溶液

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