DMTAP-DOPE阳离子脂质体是以阳离子脂质DMTAP和辅助磷脂DOPE为主要组分构建的脂质纳米体系。DMTAP可为颗粒提供正电荷特征,DOPE参与脂质膜组装,并影响膜结构及相态行为。该体系常用于核酸复合、脂质膜性质、纳米颗粒组装及表面功能化等科研实验。
一、物理化学性质
**中文名称:**DMTAP-DOPE阳离子脂质体
**英文名称:**DMTAP-DOPE Cationic Liposomes
**别称:**DMTAP/DOPE Liposome、DMTAP-DOPE Cationic LNP
**主要组分:**DMTAP、DOPE,可根据研究方案加入胆固醇、PEG化脂质或荧光脂质。
**性状:**通常为乳白色至半透明纳米颗粒分散液,也可制成冻干粉。实际外观与脂质浓度、粒径及配方有关。
**分散性:**成品通常可分散于水或适宜缓冲体系中,其颗粒状态受到pH、离子强度、温度及脂质比例影响。
**粒径:**可根据脂质比例和制备工艺调整,具体以DLS检测数据为准。
**表面电位:**通常呈正电特征,实际Zeta电位与DMTAP比例、颗粒浓度及测试介质有关。
**纯度:**以脂质原料纯度及成品批次检测资料为准。
**储存:**建议密封、避光、低温保存,液体产品减少反复冻融,冻干产品注意防潮。
**供应商:**西安瑞禧生物科技有限公司。
**温馨提示:**仅供科研,不能用于人体实验。
二、DMTAP-DOPE阳离子脂质体实验技巧
实验设计时,应重点关注DMTAP/DOPE摩尔比。提高DMTAP比例通常会改变颗粒表面电荷,但同时也可能影响粒径、聚集状态及膜结构,因此建议设置多个配比进行小规模筛选。
制备过程中,脂质溶液应尽量保持均一。采用薄膜水化方法时,需要关注有机溶剂去除情况、水化温度和水化时间;采用挤出或其他粒径控制方式时,应记录膜孔径、处理次数及最终颗粒浓度。
与核酸形成复合物时,可重点记录脂质与核酸比例、混合顺序、缓冲液组成及孵育时间。高盐环境可能影响阳离子颗粒之间的静电作用,从而造成粒径变化,因此更换缓冲体系前可进行预实验。
样品制备完成后,不建议只根据外观判断颗粒状态。可使用DLS检测粒径及PDI,同时测定Zeta电位。若出现明显沉淀、絮凝或粒径持续增加,需要重新检查脂质比例、离子强度和制备条件。
荧光实验中可加入NBD、Rhodamine、Cy5等荧光脂质进行示踪,但应控制标记脂质比例,并设置未标记脂质体作为对照。
三、瑞禧生物不同形态与规格供应
西安瑞禧生物可提供不同形态的DMTAP-DOPE阳离子脂质体,包括水性分散液、浓缩分散液、冻干粉、空白脂质体及核酸负载脂质体。
规格方面可根据科研项目沟通DMTAP/DOPE摩尔比、目标粒径、Zeta电位范围、脂质浓度、PEG化比例、荧光标记方式及包装量。
同时可提供DMTAP-DOPE/DNA、DMTAP-DOPE/siRNA、DMTAP-DOPE/mRNA、PEG-DMTAP-DOPE脂质体及荧光标记DMTAP-DOPE脂质体等科研材料。
供应商:西安瑞禧生物科技有限公司

