DMTAP常用于制备脂质纳米颗粒或脂质体(dmpt的作用及特点)

DMTAP常用于制备脂质纳米颗粒或脂质体(dmpt的作用及特点)

常用名:DMTAP(齐岳生物)

包装规格: 瓶装及mg或g级别

适用范围:仅限科研实验使用

DMTAP(1,2-二甲基-3-十二烷基-氨基丙基氯化铵)是一种阳离子脂质分子,广泛用于脂质纳米颗粒(LNPs)和脂质体的制备中,尤其在核酸递送实验中发挥作用。它的阳离子特性和疏水链结构使其能够与带负电荷的RNA或DNA🧬分子形成复合物,从而提高核酸在体外实验和体内模型中的递送效率。

化学结构与性质

DMTAP分子主要由三个部分组成:

  1. 阳离子氮原子:分子末端的季铵盐基团在水溶液中带正电荷,可与负电荷的核酸形成静电复合物,提高包载效率。
  2. 十二烷基疏水链:长链脂肪酸烷基部分能够嵌入脂质双层膜或纳米颗粒膜中,提高脂质颗粒结构稳定性。
  3. 氨基丙基骨架:增强分子柔性和膜融合能力,使纳米颗粒能够更容易与细胞膜结合并进入细胞。

这种结构使DMTAP兼具疏水性和阳离子性,既可以稳定脂质膜结构,又能与核酸分子有效结合。

在科研实验中的应用

  1. 脂质纳米颗粒和脂质体制备
  2. DMTAP常用于制备脂质纳米颗粒或脂质体,与中性脂质或辅助脂质混合使用,可调节纳米颗粒的膜特性、尺寸和表面电荷,从而优化核酸递送效率。
  3. RNA或DNA🧬递送实验
  4. DMTAP的阳离子特性使其能够稳定包载核酸分子,并在细胞实验中实现高效释放。通过形成复合物,RNA或DNA🧬能够在体外或体内模型中保持稳定,减少降解风险,提高实验可靠性。
  5. 细胞摄取和膜融合研究
  6. DMTAP分子赋予脂质颗粒良好的膜融合能力,使纳米颗粒更易被细胞摄取。通过荧光标记的核酸或脂质,可以追踪其在细胞内的分布和释放动态,为实验优化提供参考。
  7. 体内分布研究
  8. 在动物实验中,含DMTAP的脂质纳米颗粒可用于研究核酸递送的体内分布情况,通过组织取样和成像分析,观察纳米颗粒在不同器官或组织中的积累,为递送系统的设计和优化提供数据依据。

功能特点

  • 高核酸包载能力:阳离子特性增强与核酸的结合,减少降解风险。
  • 膜融合性能好:疏水链和氨基骨架有助于细胞吸收和递送效率。
  • 多功能性:可与中性脂质或辅助脂质协同使用,形成稳定LNPs。
  • 操作方便:易于在实验室条件下制备脂质复合物,适合体外和动物实验。

使用与注意事项

DMTAP主要用于科研实验,尚未用于临床治疗。在操作时应注意:

  1. 防护措施:避免直接接触皮肤和眼睛,佩戴手套🧤和护目镜🥽。
  2. 储存条件:避光、低温保存,以保证分子稳定性。
  3. 实验溶解:在缓冲液或适宜溶剂中充分溶解,确保纳米颗粒制备可重复性。
  4. 免疫反应考虑:阳离子脂质在体内可能引发轻微免疫反应,应在实验设计中予以关注。

前景展望

DMTAP作为阳离子脂质分子,在脂质纳米颗粒和核酸递送系统中具有广泛应用价值。其独特结构能够稳定纳米颗粒、提高核酸包载效率,并增强细胞吸收和释放能力。随着纳米技术和RNA研究的发展,DMTAP在科研实验中将继续发挥重要作用,为基因调控、核酸递送和脂质纳米技术优化提供实验工具。

总体而言,DMTAP是一种兼具稳定性、膜融合能力和核酸递送能力的阳离子脂质,是现代科研实验中常用的脂质试剂之一。

DMTAP

物理形态: 可根据需求提供固体、粉末或溶液形式

储存条件: 建议冷藏保存,以维持产品的稳定性和活性

推荐试剂: Oleic Acid-PEG-Mal,MAL-PEG-OLA, MW 2,000 Palmitoyloleoylphosphatidylglycerol ALC-0315 analogue-3 12(Z)-Heneicosenoic acid Lipid 8,CAS: 2226547-25-5 G0-C14, CAS: 1510653-27-6 DSPE-PEG4-Maleimide 聚乙二醇缩甘油(mPEG-GLC,平均分子量2000,5000)

备注: 信息整理 / 编辑:kx

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