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产品名称:Dlin-MC3-DMA的化学结构与性质
一、化学结构与性质
Dlin-MC3-DMA的结构中包含正电荷的氨基和两个亲脂基(通常为亚油酸链),这种结构使其具有良好的两亲性,即同时具有亲水性和亲脂性。具体来说,其结构包含以下几个部分:
DLin:二烯基亚氨基(dialkylamino)部分,具有较好的脂质双层亲和力。
MC3:含有含氮的分子群体,这些分子具有较好的稳定性和生物相容性,能够在细胞膜上形成稳定的膜结构。
DMA:二甲基氨基(dimethylamino)部分,使脂质带有阳离子特性,有助于形成与带负电荷的核酸(如mRNA、siRNA等)的复合物。
此外,Dlin-MC3-DMA是一种油性液体,不溶于水,但容易溶于有机溶剂,如氯仿、甲醇等。
二、功能与应用
基因和药物传递:
Dlin-MC3-DMA能够与负电荷的核酸(如DNA、RNA)形成稳定的复合物,这种复合物通过电荷吸引力提高药物递送的效率,并保护核酸免受体内环境的破坏。
它被广泛用于制备脂质纳米颗粒(LNP),这些颗粒可以有效地将mRNA等核酸递送到细胞内,用于基因治疗、RNA干扰疗法和疫苗递送等领域。
mRNA疫苗:
在COVID-19大流行期间,Dlin-MC3-DMA作为关键组成部分之一的脂质纳米颗粒技术被用来递送mRNA疫苗。
这种疫苗利用LNP将mRNA传递到人体细胞内,细胞利用这些mRNA指令来产生与病毒表面蛋白相似的蛋白,从而激活免疫系统。
Dlin-MC3-DMA因其高效的mRNA递送能力和低毒性,在mRNA疫苗的制备中发挥了重要作用,如Moderna和Pfizer-BioNTech的COVID-19疫苗就采用了这种技术。
siRNA递送载体:
Dlin-MC3-DMA还被证明是一种有效的siRNA递送载体,可以在小鼠静脉注射后在肝细胞中实现最大基因沉默效力。
三、作用机制
电荷相互作用:
Dlin-MC3-DMA的正电荷性质使其能够与负电荷的核酸形成稳定的复合物,从而提高核酸的稳定性和细胞摄取效率。
膜通透性:
Dlin-MC3-DMA还可以通过改变细胞的膜通透性,促进细胞摄取纳米颗粒。
溶酶体逃逸:
由于其正电荷性质,Dlin-MC3-DMA可以增加粒子在体内的溶酶体逃逸,进一步提高转染效率。
产地:西安
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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