DOPA,即1,2-二油酰-sn-甘油-3-磷酸钠盐,是一种天然存在的磷脂分子,属于磷脂酸类化合物。作为细胞膜的重要组成部分,DOPA在脂质体制备、生物膜模型构建以及纳米材料领域中具有广泛的应用价值。其独特的分子结构和物理化学特性,使其在科研和工业领域中扮演着关键角色。
分子结构特点
DOPA由甘油骨架连接两条不饱和脂肪酸链(油酸,C18:1)和一个带负电的磷酸基团组成。具体结构为:
甘油骨架:3个碳原子构成的基础框架,其中第1和第2位碳分别连接一条油酸链,提供分子的疏水性。
油酸链:两条C18不饱和脂肪酸链,含有一个顺式双键,赋予分子流动性和柔韧性。
磷酸基团:位于甘油第3位,与钠离子结合形成磷酸钠盐,带负电荷,赋予分子亲水性和反应活性。
这一结构使DOPA具有典型的两亲性特征,疏水的脂肪酸链与亲水的磷酸头基共同决定了其自组装和界面行为。
物理化学性质
DOPA表现出独特的界面活性和自组装能力。其主要性质包括:
临界胶束浓度低,易于形成胶束和脂质体结构。
液晶相行为显著,受温度和pH影响,在水相中可形成单层、双层或多层膜结构。
带负电荷的磷酸基使其在生物体系中具备较强的亲水性及与金属离子、电解质的相互作用能力。
不饱和脂肪酸链带来膜的流动性和柔韧性,适合模拟细胞膜的物理状态。
此外,DOPA在水溶液中的分散稳定性较好,且能够与多种生物分子和纳米材料表面形成牢固的结合。
功能特点及优势
两亲性分子结构
DOPA的分子结构决定了其具有良好的界面活性和自组装性能,能够在水相中形成稳定的脂质双层膜。
带负电的磷酸基团
使其在水溶液中呈现负电荷,有助于与阳离子结合,参与膜电位调节和信号传导。
柔韧的脂肪酸链
油酸的不饱和结构赋予脂质膜更高的流动性,增加膜的可塑性和动态响应能力。
高生物相容性
DOPA来源于天然脂质,具有良好的生物相容性和生物降解性,适合用于生物医学材料。
应用领域
脂质体及纳米载体制备
DOPA作为脂质体的基础组分,可用于制备包裹药物、基因或诊断试剂的纳米载体。其带负电的头基有助于调控脂质体的表面性质和载药释放性能。
生物膜模型研究
利用DOPA构建人工脂质双层膜,用于模拟和研究细胞膜的物理化学性质、生物分子相互作用及膜蛋白功能。
表面修饰和材料科学
DOPA的磷酸基团能够与多种无机材料表面结合,如金属氧化物或纳米粒子,广泛应用于表面改性和功能化材料设计。
纳米医学与靶向递送
通过与其他功能性脂质共组装,DOPA可参与构建响应性纳米结构,实现精准药物递送和控释。
总结
作为一种结构明确、性质稳定的磷脂酸类化合物,DOPA(1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt)在现代生物材料和纳米技术领域中发挥着重要作用。其独特的两亲性质和带电头基,使其成为构建人工膜系统和设计纳米载体的理想选择。随着对生物界面和纳米医学研究的不断深入,DOPA的应用将更加广泛,助力相关领域的技术创新与发展。
常用名1,2-DI(顺-9-十八碳烯酰)-SN-甘油 3-磷酸钠盐
英文名1,2-DI[CIS-9-OCTADECENOYL]-SN-GLYCERO-3-PHOSPHATE SODIUM SALT
CAS号108392-02-5
分子量744.93000
密度N/A
沸点N/A
分子式C39H71Na2O8P
熔点N/A
结构式:
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108392-02-5,DOPA
包装: 瓶装
规格: 50mg / 100mg / 250mg / 500mg
状态: 可选固体、粉末或溶液形式
储存: 请在低温(冷藏)条件下保存,以维持活性和稳定性
产地: 西安晖瑞生物
推荐试剂:
Biotin-PEG-SH,Biotin-PEG-Thiol,MW:3400
Biotin-PEG-SH,Biotin-PEG-Thiol,MW:2000
Biotin-PEG-SH,Biotin-PEG-Thiol,MW:1000
Biotin-PEG-Silane,MW:20000
Biotin-PEG-Silane,MW:10000
Biotin-PEG-Silane,MW:5000
Biotin-PEG-Silane,MW:3400
Biotin-PEG-Silane,MW:2000
Biotin-PEG-Silane,MW:1000
Biotin-PEG-AC,Biotin-PEG-Acrylate,MW:20000
Biotin-PEG-AC,Biotin-PEG-Acrylate,MW:10000
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Biotin-PEG-AC,Biotin-PEG-Acrylate,MW:3400
Biotin-PEG-AC,Biotin-PEG-Acrylate,MW:2000
Biotin-PEG-AC,Biotin-PEG-Acrylate,MW:1000
编辑:由kx提供,仅用科研!返回搜狐,查看更多