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胆固醇-生物素 Cholesterol-Biotin 生物素标记胆固醇

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-01-28 15:26:24

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产品名称:胆固醇-生物素 Cholesterol-Biotin 生物素标记胆固醇

产品描述:

胆固醇-生物素 Cholesterol-Biotin 生物素标记胆固醇

产品概述

胆固醇-生物素 Cholesterol-Biotin)是一种将胆固醇分子与生物素 Biotin)通过可控化学方式共价连接形成的功能性化合物。胆固醇是细胞膜的主要组成成分,对膜流动性、信号转导、脂质体形成以及脂质代谢具有核心作用。通过将生物素引入胆固醇分子,胆固醇-生物素兼具天然胆固醇的膜嵌入功能及生物素的高亲和性,可与链霉亲和素 Streptavidin)或亲和素 Avidin)体系结合,实现高灵敏度检测、膜定位追踪、脂质体及纳米颗粒修饰等应用,为膜生物学、药物递送及靶向研究提供有力工具。

化学结构与性质

胆固醇-生物素分子由胆固醇的羟基官能团与生物素分子通过稳定的酰胺键、酯键或长链连接子共价结合形成。该结构在保留胆固醇嵌入脂质双层及参与脂质代谢功能的同时,赋予其与生物素亲和体系的高结合能力。分子具有良好的脂溶性和生物相容性,可在脂质体、脂质纳米颗粒、细胞膜及体外模型系统中稳定存在。生物素部分可与链霉亲和素或亲和素结合,实现荧光标记、酶标检测或磁珠捕获等多种实验方法。

产品特点

高特异性结合:生物素部分赋予与链霉亲和素或亲和素的高亲和力,使其在检测、定位或捕获实验中具有稳定性和特异性。

保留胆固醇功能:标记后仍能嵌入脂质双层,参与膜流动性调节、脂质体构建及细胞膜相关实验。

兼容性广:可用于脂质体制备、纳米颗粒修饰、细胞膜实验及体外膜模型系统。

检测灵敏:结合生物素-链霉亲和素体系,可通过荧光、酶标或磁珠检测,实现低浓度分析及信号放大。

多用途应用:适用于膜生物学研究、靶向脂质载体构建、代谢调控及药物递送系统分析。

主要应用方向

膜生物学与脂质体研究

胆固醇-生物素可嵌入脂质双层模型、脂质体及细胞膜,用于研究膜流动性、脂筏结构及胆固醇在信号转导和膜蛋白分布中的作用。结合链霉亲和素标记荧光探针,可进行共聚焦显微成像,分析膜脂质分布及动态变化,为膜生物学研究提供直观实验手段。

脂质载体及纳米颗粒修饰

胆固醇-生物素可用于脂质体、纳米颗粒或脂质基药物递送系统表面修饰,通过生物素-链霉亲和素连接靶向配体,实现高特异性靶向递送。例如,将*体或肽配体通过链霉亲和素与胆固醇-生物素修饰脂质体连接,可用于肿瘤细胞靶向或药物递送载体功能化。

靶向检测与捕获分析

生物素部分能够与链霉亲和素或亲和素标记的荧光染料、酶标分子或磁珠结合,实现特异性检测和捕获??捎糜谙赴ぷ榉址治觥⒛さ鞍撞痘?、脂质体载药物检测及纳米颗粒表面分析,为靶向药物开发及膜研究提供可靠手段。

药物递送与代谢研究

胆固醇-生物素修饰脂质体或纳米颗??捎糜谝┪锏菟吞逑笛芯浚拦酪┪镌谙赴さ奈?、内化及释放行为。同时,可用于脂质代谢研究,监测胆固醇及脂质载体在体内外实验中的分布和代谢情况。

成像与定量实验

结合链霉亲和素荧光探针或酶标,可在细胞或组织水平进行胆固醇定位和分布成像。可用于分析膜胆固醇的动态变化、脂质体内药物分布及纳米载体的靶向性,为药理学和药物递送研究提供高度数据。

使用与储存注意事项

储存条件:避光、低温 -20℃)干燥保存,避免反复冻融。

溶解方式:可溶于有机溶剂 如 DMSO、乙醇)制备储备液,实验使用前稀释至适用体系。

避免光照:实验过程中应避光操作,以保持生物素和胆固醇分子稳定。

浓度控制:细胞实验或脂质体修饰中,通常使用 0.1–50 μM 范围,根据实验需求优化。

兼容性注意:避免强酸、强碱及高温条件,以防分子降解和功能丧失。

实验建议

在脂质体或细胞膜实验中,可通过预实验优化胆固醇-生物素浓度及孵育时间,以保证信号强度和膜嵌入效率。

建议结合链霉亲和素荧光探针进行共聚焦或多光子显微成像,提高膜定位和定量度。

在药物递送实验中,可通过生物素-链霉亲和素体系监测载药脂质体的靶向性和递送效率。

对于纳米颗?;蛑侍骞δ芑?,可结合磁珠捕获或酶标检测,实现高灵敏度表面分析。

研究价值与优势

胆固醇-生物素融合了天然胆固醇的膜嵌入功能与生物素亲和性,可实现膜成分分析、脂质体功能化、药物递送及靶向检测等多用途应用。其在膜生物学研究、纳米载体开发、靶向药物递送及代谢调控研究中具有广泛应用价值,是现代细胞膜研究、纳米药物开发及生物化学分析不可或缺的重要实验工具,为科学研究和药物开发提供了可靠的数据支撑。

西安齐岳生物科技有限公司提供专业的荧光标记服务与定制解决方案,致力于满足科研与应用领域对高性能荧光标记产品的需求。公司可针对蛋白质、肽、多糖、小分子化合物以及纳米材料进行高效、稳定的荧光修饰,涵盖从可见光到近红外 NIR)范围的多种荧光染料,如FITC、Cy3、Cy5、Cy5.5及Cy7等。

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