Характеристики:
| CAS | 268550-95-4 |
| Молекулярная формула | C40H76O10PNa |
| Молекулярная масса | 770.989 |
| Чистота | >99% |
| Состав | C 62.31%, H 9.94%, Na 2.98%, O 20.75%, P 4.02% |
| Форма | жидкость |
| Хранение | -20°C |
| Стабильность | 1 Year |
Описание:
1-пальмитоил-2-олеоил-sn-глицеро-3-фосфо-(1'-rac-глицерин) (натриевая соль), также известный как 16:0-18:1 PG (POPG), — анионный фосфолипид, широко используемый в модельных мембранных системах и исследованиях липидных наночастиц (LNP). Молекула содержит две различные жирнокислотные цепи: насыщенную пальмитоиловую (16:0) цепь в положении sn-1 и ненасыщенную олеоиловую [18:1 (Δ9-цис)] цепь в положении sn-2. Такой смешанный состав ацильных цепей влияет на поведение бислоя. POPG имеет температуру фазового перехода гель-жидкий кристалл (Tₘ) около −2 °C, что означает, что мембраны, содержащие этот липид, остаются текучими при типичных лабораторных и физиологических температурах. Эта текучесть в сочетании с отрицательно заряженной фосфатидилглицериновой головной группой делает POPG полезным в мембранных системах, где важны как стабильность, так и электростатические взаимодействия. POPG используется в широком спектре экспериментальных систем, включая липосомальные платформы доставки лекарств, разработку LNP, бактериальные мембранные миметики и модели легочного сурфактанта.
Применение:
Липосомальные и LNP-формуляции: используется в качестве анионного вспомогательного липида для улучшения коллоидной стабильности, уменьшения агрегации везикул и повышения эффективности инкапсуляции. Сочетание POPG с цвиттер-ионными липидами, такими как POPC, способствует образованию мелких однородных однослойных везикул для доставки с контролируемым высвобождением. Модели бактериальных мембран: смеси POPE/POPG широко используются для имитации внутренних мембран грамотрицательных бактерий. Эти бислои поддерживают исследования катионных антимикробных пептидов (AMP), включая LL-37, магаинин 2 и протегрин-1. Исследования легочного сурфактанта: DPPC/POPG в соотношении 7:3 (масс.) воссоздает липидный состав альвеолярного сурфактанта, что полезно для изучения динамики поверхностного натяжения, взаимодействий с белками сурфактанта и поведения ингалируемых наночастиц на границе воздух-жидкость.



