在膜生物学与生物物理化学的精密研究中,对实验模型的严格控制是获得可靠数据的关键。1,2-二肉豆蔻酰-sn-甘油-3-磷酸丝氨酸钠盐(常缩写为DMPS)正是这样一种结构高度均一、性质明确的合成磷脂,为相关领域的研究提供了不可或缺的标准工具。

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1,2-二肉豆蔻酰-sn-甘油-3-磷酸丝氨酸钠盐 | 38-1480-5 | 查看 |
一、精确的分子构成与特性
该化合物的产品编号为38-1480,CAS号为105405-50-3。其分子式为C34H65NO10P·Na,分子量为701.84 g/mol。从其脂质编号PS(14:0/14:0)-Na可以明确其核心结构特征:在甘油骨架的*sn*-1和*sn*-2位上,均通过酯键连接着完全饱和的肉豆蔻酰基。这意味着两条酰基链均为14个碳原子的直链(C14:0),不含任何双键。这种对称且饱和的酰基链构成,是其独特物理化学性质的分子基础。其极性头基为磷酸丝氨酸,并以单钠盐的形式存在,增强了分子在水性环境中的溶解性和稳定性。该产品纯度高于90%,以固体形态提供,需冷冻保存。
二、作为研究工具的独特优势
与从天然来源提取的复杂PS混合物或其他不对称PS分子相比,DMPS的核心价值在于其结构的绝对均一性和可预测性。
1. 卓越的相变行为:由于两条酰基链完全等长且饱和,DMPS在形成脂质双分子层时具有非常敏锐且可重现的凝胶-液晶相变温度。这一特性使其成为生物物理研究的理想模型,科学家可以精确研究温度、电荷、离子强度等因素对膜物理状态(如流动性、有序性)的影响。
2. 标准化的负电性环境:DMPS的头部基团在生理条件下携带净负电荷。其均一的化学结构确保了在模型中提供的负电荷密度是精确且恒定的,这对于研究蛋白质-脂质相互作用至关重要。许多信号蛋白(如蛋白激酶C)的激活必须依赖PS提供的负电性界面,使用DMPS可以排除因脂质链结构差异带来的干扰,从而得出更精确的分子机制结论。
3. 优异的实验重复性:在构建模型膜(如脂质体、支撑脂质双层、单层)时,DMPS能够形成结构规整、性质均一的聚集体。这极大地保证了不同实验室、不同批次实验之间的可比性和可重复性,是基础科学研究中质量控制的关键。
三、核心应用领域
基于以上特点,DMPS在多个前沿研究领域发挥着重要作用:
膜生物物理学研究:用于深入探讨磷脂的相行为、膜弹性、曲率以及与其他分子(如胆固醇、跨膜肽)的相互作用。
蛋白质-脂质相互作用作为标准负电性磷脂,用于定量分析各种胞质蛋白、膜周蛋白与PS结合的特异性、亲和力及动力学过程。
药物递送系统的构建:作为负电性组分掺入脂质体,用于调节其表面电荷,改善稳定性或研究带正电物质(如阳离子聚合物、细胞穿膜肽)与膜的相互作用。
分析化学的标准品:在脂质组学研究中,DMPS可作为定性和定量的内标或外标物,用于方法开发和验证。
Larodan 公司成立于 1963 年,坐落于瑞典斯德哥尔摩的卡罗林斯卡学院(诺贝尔奖委员会所在地)中,主要从事高纯度脂类的开发,制造和销售,产品包括脂肪酸,脂肪酸脂,甘油三酯,蜡脂,磷脂,鞘脂等,也提供稳定的放射性同位素化合物,NMR 消耗品和特种生化试剂以及环境和法医标准等,提供从ug 到 g 级包装,标准纯度高于99%。所有产品都附有分析证书,拥有很高的性价比。
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