首页 > 技术文章 > Biotin-AA,生物素-花生四烯酸的介绍

Biotin-AA,生物素-花生四烯酸的介绍

2026-07-29 [13]

基本属性

  • 定义:由生物素(Biotin)与花生四烯酸(Arachidonic Acid, AA)通过共价键连接形成的衍生物,兼具生物素的特异性识别能力与花生四烯酸的多不饱和脂肪酸特性

  • 英文名称:Biotin-Arachidonic Acid

  • 规格:常见10mg/25mg/50mg/100mg包装,可按需定制

  • 纯度:≥95%

  • 外观:淡黄色或油状液体,溶于乙醇、丙酮、苯等有机溶剂,不溶于水

  • 储存条件-20°C以下可保存1年

    • 运输:可常温运输,需避免高温

  • 使用限制:仅限科研,不可用于人体或临床

结构式:
image.png

分子结构与特性

  • 结构组成

    • 生物素单元:噻唑并氮杂环结构,包含内酰脲环和末端羧基,可与链霉亲和素/亲和素形成高特异性结合(解离常数Kd≈10⁻¹⁵M),为生物分子识别的核心

    • 连接臂:生物素的氨基或硫基通常与花生四烯酸的脂肪酸链通过酯键或酰胺键连接,保持结构稳定性

    • 花生四烯酸链段:20个碳的多不饱和脂肪酸(C20:4,ω-6),包含四个顺式双键,提供分子柔性和疏水特性

  • 特性

    • 两性分子特性:生物素端带有羧基和环状极性结构,花生四烯酸链段长且疏水,极性和疏水性的梯度分布使其在水相或脂质界面中具有自组装或界面定向排列的潜力

    • 刚性-柔性组合:生物素核心环状结构刚性高,花生四烯酸链段柔性大,两者通过共价键连接形成既具有固定化接口、又保留疏水链空间自由度的分子整体

    • 化学稳定性:共价连接在缓冲体系或有机溶液中化学稳定,同时保留花生四烯酸的疏水长链及多重不饱和双键特性

    • 双端化学活性:生物素末端羧基可进一步与氨基或巯基官能团偶联;花生四烯酸的疏水链段可在脂质或高分子载体表面形成疏水相互作用

科研用途

  • 界面修饰与纳米载体构建

    • 修饰于纳米颗粒、脂质体等载体表面,通过生物素-链霉亲和素的特异性结合实现靶向递送

    • 利用花生四烯酸的疏水特性构建脂质体系或疏水性纳米载体,提高药物包封率

  • 生物检测与成像

    • 作为分子探针用于细胞表面蛋白的标记分析,追踪蛋白的定位与动态变化

    • 结合荧光标记或放射性同位素,研究花生四烯酸在细胞膜中的分布与代谢

  • 脂类代谢研究

    • 用于研究花生四烯酸参与的前列腺素、白三烯等生物活性物质的合成途径

    • 作为工具分子探索脂类信号传导在炎症反应、免疫调控及血液凝固过程中的作用机制

  • 生物界面与材料科学

    • 用于构建仿生界面材料,模拟细胞膜的脂质双分子层结构

    • 制备功能性高分子材料,利用生物素-亲和素系统实现材料的自组装与功能化

操作注意事项

  • 操作时佩戴防护手套和护目镜,避免直接接触试剂

  • 花生四烯酸易氧化,实验过程中需注意抗氧化保护(如添加抗氧化剂、避免高温)

  • 仅限科研用途,不可用于临床诊断或人体实验

关于我们:

陕西星贝爱科生物科技经营的产品种类包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记物、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二氧化硅,聚合物微球,近红外荧光染料,聚苯乙烯微球,上转换纳米发光颗粒,MRI核磁造影产品,荧光蛋白及荧光探针等等。

温馨提示:供应产品仅用于科研,不能用于人体!

相关产品:

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-组氨酸

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-高丝氨酸