定義:由生物素(Biotin)與花生四烯酸(Arachidonic Acid, AA)通過共價鍵連接形成的衍生物,兼具生物素的特異性識別能力與花生四烯酸的多不飽和脂肪酸特性
英文名稱:Biotin-Arachidonic Acid
規格:常見10mg/25mg/50mg/100mg包裝,可按需定制
純度:≥95%
外觀:淡黃色或油狀液體,溶于乙醇、丙酮、苯等有機溶劑,不溶于水
儲存條件:-20°C以下可保存1年
運輸:可常溫運輸,需避免高溫
使用限制:僅限科研,不可用于人體或臨床
結構式:
結構組成:
生物素單元:噻唑并氮雜環結構,包含內酰脲環和末端羧基,可與鏈霉親和素/親和素形成高特異性結合(解離常數Kd≈10?1?M),為生物分子識別的核心
連接臂:生物素的氨基或硫基通常與花生四烯酸的脂肪酸鏈通過酯鍵或酰胺鍵連接,保持結構穩定性
花生四烯酸鏈段:20個碳的多不飽和脂肪酸(C20:4,ω-6),包含四個順式雙鍵,提供分子柔性和疏水特性
特性:
兩性分子特性:生物素端帶有羧基和環狀極性結構,花生四烯酸鏈段長且疏水,極性和疏水性的梯度分布使其在水相或脂質界面中具有自組裝或界面定向排列的潛力
剛性-柔性組合:生物素核心環狀結構剛性高,花生四烯酸鏈段柔性大,兩者通過共價鍵連接形成既具有固定化接口、又保留疏水鏈空間自由度的分子整體
化學穩定性:共價連接在緩沖體系或有機溶液中化學穩定,同時保留花生四烯酸的疏水長鏈及多重不飽和雙鍵特性
雙端化學活性:生物素末端羧基可進一步與氨基或巰基官能團偶聯;花生四烯酸的疏水鏈段可在脂質或高分子載體表面形成疏水相互作用
界面修飾與納米載體構建:
修飾于納米顆粒、脂質體等載體表面,通過生物素-鏈霉親和素的特異性結合實現靶向遞送
利用花生四烯酸的疏水特性構建脂質體系或疏水性納米載體,提高藥物包封率
生物檢測與成像:
作為分子探針用于細胞表面蛋白的標記分析,追蹤蛋白的定位與動態變化
結合熒光標記或放射性同位素,研究花生四烯酸在細胞膜中的分布與代謝
脂類代謝研究:
用于研究花生四烯酸參與的前列腺素、白三烯等生物活性物質的合成途徑
作為工具分子探索脂類信號傳導在炎癥反應、免疫調控及血液凝固過程中的作用機制
生物界面與材料科學:
用于構建仿生界面材料,模擬細胞膜的脂質雙分子層結構
制備功能性高分子材料,利用生物素-親和素系統實現材料的自組裝與功能化
操作時佩戴防護手套和護目鏡,避免直接接觸試劑
花生四烯酸易氧化,實驗過程中需注意抗氧化保護(如添加抗氧化劑、避免高溫)
僅限科研用途,不可用于臨床診斷或人體實驗
關于我們:
陜西星貝愛科生物科技經營的產品種類包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記物、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、點擊化學產品、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳納米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二氧化硅,聚合物微球,近紅外熒光染料,聚苯乙烯微球,上轉換納米發光顆粒,MRI核磁造影產品,熒光蛋白及熒光探針等等。
溫馨提示:供應產品僅用于科研,不能用于人體!
相關產品:
Biotin-L-Asp,生物素-天冬氨酸
Biotin-L-Glutamic acid,生物素-谷氨酸
Biotin-L-Proline,生物素-脯氨酸
Biotin-L-Histidine,生物素-組氨酸
Biotin-L-Asparagine,生物素-天冬酰胺
Biotin-L-Citrulline,生物素-瓜氨酸
Biotin-L-Homoserine,生物素-高絲氨酸
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。