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Product Name
Target
Research Area
Chemical Structure
HY-W800797
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl)
Liposome
Cancer
16:0 Biotinyl PE 是一种具有生物素基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部。
HY-W800786
N-MCC-PE
Liposome
Cancer
16:0 PE MCC 是一种具有马来酰亚胺基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部和1个马来酰亚胺基团。
HY-W440690
Liposome
Cancer
Cholesterol-PEG-Amine (MW 2000) 是一种能够模拟生物磷脂膜脂质体 (liposome )。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
HY-W800791
Liposome
Cancer
16:0 Caproylamine PE 是一种具有氨基反应基团的脂,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部。
HY-W440706
Liposome
Cancer
Cholesterol-PEG-alcohol (MW 2000) 是一种能够模拟生物磷脂膜脂质体 (liposome )。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
HY-W440957
PC(16:0/14:0); 1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Liposome
Cancer
PMPC 是一种含有不对称脂肪酸的磷脂酰胆碱,棕榈酸位于sn-1位置,肉豆蔻酸位于sn-2位置。
HY-W591461
Liposome
Cancer
DSPE-PEG-COOH, MW 2000 是一种聚乙二醇化脂质,可用于制备靶向药物递送应用的脂质纳米颗粒或脂质体。其末端羧酸能与伯胺基反应形成稳定的酰胺键。
HY-W590535
1,2-DNPC;
1,2-Dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Liposome
Cancer
19:0 PC 是一种饱和磷脂,被用于研究脂质双层相变的动力学。
HY-W800785
1-palMitoyl-2-(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Liposome
Cancer
16:0-23:2 Diyne PC 是一种水解的磷酸胆碱,以棕榈酸(16:0)和 Pentacosa-10,12-diynoic acid为尾部。
HY-W591332
Liposome
Cancer
DMPE-mPEG, MW 2000 是一种聚乙二醇化脂质,在PEG链的另一端有一个甲基,可用于制备靶向药物递送应用的脂质纳米颗粒或脂质体。
HY-W800787
Liposome
Cancer
18:1 PE MCC 是一种具有马来酰亚胺基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个油酸尾部和1个马来酰亚胺基团。
HY-W800778
Liposome
Cancer
Bis(2-butyloctyl) 10-oxononadecanedioate 是一种可电离的脂质,含有由酯结合的四个疏水尾,可用于制备脂质体。
HY-W590536
1-Palmitoyl-2-Lauroyl-sn-glycero-3-Phosphatidylcholine; 1-Palmitoyl-2-Lauroyl-sn-glycero-3-Phosphocholine
Liposome
Cancer
1,2-PLPC 是一种在sn-1和sn-2位置分别含有棕榈酰(16:0)和月桂酰(12:0)酰基取代基的磷脂,可用于胶束、脂质体和其他类型的人工膜的制备。
HY-W140488
10:0 PE
Liposome
Cancer
1,2-Didecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine 是一种磷脂,在0.3 mM浓度下显示出非常有前景的P-gp抑制效果。
HY-W343736
1,3-DPPE; 1,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-2-PE
Liposome
Cancer
1,3-Dipalmitoyl-glycero-2-phosphoethanolamine 是一种磷脂,含有位于 sn-1 和 sn-3 位置的饱和长链(16:0)硬脂酸和位于 sn-2 位置的PE,可用于胶束、脂质体和其他类型的人工膜的制备。
HY-160912
ELOVL
Cancer
ELOVL6-IN-5 (compound B) 是长链脂肪酸家族 6 的延长酶 (ELOVL6 ) 的抑制剂。ELOVL6 是饱和和单不饱和长链脂肪酸延长的限速酶,是抑制糖尿病的有效靶点。ELOVL6-IN-5 在饮食诱导肥胖 (DIO) 的小鼠模型中降低肝脂肪酸水平。但 ELOVL6-IN-5 造成的 ELOVL6 抑制未改善胰岛素抵抗。
HY-W800805
Liposome
Cancer
DOPE-Mal 是一种脂质,在sn-1和sn-2位置含有18:1脂肪酸,末端有马来酰亚胺基团。马来酰亚胺基可以与与巯基反应,亲水性PEG间隔物增加了其在水中的溶解度。
HY-W440698
HY-W800793
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(succinyl)
Liposome
Cancer
16:0 Succinyl PE 是一种具有羧酸反应基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部。
HY-W800798
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cyanur)
Liposome
Cancer
16:0 Cyanur PE 是一种具有氰尿酸基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部。
HY-W339838
14:0 Lyso PG
Liposome
Cancer
1-Myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PG sodium 是一种在 sn-1 位置含有肉豆蔻酸(14:0)的溶血磷脂,已被用于制备胶束、脂质体和其他类型的人工膜,包括脂质药物载体系统。
HY-W800789
Liposome
Cancer
16:0 MPB PE 是一种具有马来酰亚胺基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部和1个苯基马来酰亚胺基团。
HY-W800794
DPPE-NG; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl)
Liposome
Cancer
16:0 Glutaryl PE 是一种具有羧酸反应基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部,可用于 siRNA 递送。
HY-W800796
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl)
Liposome
Cancer
18:1 Biotinyl PE 是一种具有生物素基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个油酸尾部。
HY-W440991
Liposome
Cancer
DOPE-PEG-Amine (MW 2000) 是一种可在水中自组装形成胶束的聚乙二醇化脂质,可用于制备靶向药物递送应用的脂质纳米颗粒或脂质体。其氨基可与NHS酯反应形成酰胺键。
HY-W440985
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine
Liposome
Cancer
DLPS 是一种阴离子型磷脂,具有月桂酸尾部(12:0),头部含有羧酸(COOH)和胺(NH2),可用于制备脂质混合囊泡、脂质体或人工膜。
HY-141615
PDME; 16:0 Dimethyl PE
Liposome
Cancer
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethylethanolamine 已被用于制备脂质体和单层,分别用于膜通透性和单层粘度的研究。
HY-W440958
PSPC; PC(16:0-18:0)
Liposome
Cancer
1-Palmitoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 是一种不对称磷脂,分别在sn-1和sn-2位置含有饱和棕榈酸和硬脂酸,磷酸基连接到胆碱上。
HY-W800788
Liposome
Cancer
18:1 MPB PE 是一种具有马来酰亚胺基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个油酸尾部和1个马来酰亚胺基团。
HY-W800825
Liposome
Cancer
Octadecanedioic Acid Mono-L-carnitine ester 是一种阳离子脂质,其可用于合成脂质纳米颗粒(LNPs)。其末端羧酸可在激活剂(如HATU)存在下与伯胺基反应,形成稳定的酰胺键。
HY-W440724
Liposome
Cancer
Cholesterol-PEG-Thiol (MW 3400) 是一种PEG化脂质,可在水中形成胶束,可用于制备脂质体或纳米粒作为药物递送系统。硫醇部分与马来酰亚胺反应形成稳定的硫醚键。
HY-W587499
Liposome
Cancer
2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 是一种磷脂分子,是质膜的主要成分,参与调节膜流动性、信号转导、细胞间通讯和炎症介质,可用于合成脂质体。
HY-W440995
Liposome
Cancer
DOPE-PEG-Mal (MW 2000) 是一种聚乙二醇化脂质,可用于制备靶向药物递送应用的脂质纳米颗粒或脂质体。其马来酰亚胺基团可与巯基反应形成稳定的硫醚键。
HY-W800733
1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphorylglycerol; PG(12:0/12:0)
Liposome
Cancer
DLPG 是一种在sn-1和sn-2位置插入月桂酸(12链脂肪酸)的磷脂,它的磷酸基与甘油相连。DLPG 可用于胶束、脂质体和其他人工膜的生成。
HY-W800777
Liposome
Cancer
6-(3-Hydroxypropylamino)hexyl 2-hexyldecanoate 是一种可用于制备 ALC-0315 的可电离脂质,具有一个与C6相邻的酯键,酯键的引入可以改善肝脏中脂质的清除。
HY-W591913
Liposome
Cancer
Cholesterol-PEG-methoxy, MW 2000 是一种PEG化脂质,在水中自组装形成胶束状结构。胆固醇尾部可用于包封疏水药物,而PEG链可提高胶束的水溶性。
HY-W441005
Liposome
Cancer
Amino-Gly-Gly-DSPE (hydrochloride) 是一种特殊修饰的磷脂,已被用于合成脂质体。末端 NH2 基团在激活剂如 HATU 或 EDC 存在下与 NHS 酯或羧酸反应。
HY-W800843
Liposome
Cancer
tert-Butyl 3-(7-((undecan-3-yloxy)carbonyl)heptylamino)propylcarbamate 是一种可电离的氨基脂。
HY-W552257
Phosphatase
Others
羟基丙酮酸磷酸酯
Hydroxypyruvic acid phosphate 是L-丝氨酸生物合成中重要的代谢中间体,由糖酵解中间体3-磷酸甘油酸在3-磷酸甘油酸脱氢酶作用下转化而成。随后,它通过磷酸羟基丙酮酸氨基转移酶转化为磷酸丝氨酸,最后通过磷酸丝氨酸磷酸酶作用转化为L-丝氨酸。该途径不仅突出了羟基丙酮酸磷酸盐在细胞增殖中的重要性,还强调了其在提供嘌呤核苷酸和脱氧胸苷单磷酸合成所必需的一碳基团方面的作用,从而强调了其在中枢神经系统和各种生理条件下的代谢重要性。
HY-157678
18:2 PS sodium
Liposome
Others
1,2-Dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium (18:2 PS sodium) 是一种脂质类化合物,可用于脂质体制备。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
HY-149230
Deubiquitinase
Cancer
USP28-IN-4 是一种 USP28 抑制剂 (IC50 =0.04 μM),对 USP28 的选择性优于 USP2、USP7、USP8、USP9x、UCHL3 和 UCHL5。USP28-IN-4 显示出对癌细胞的细胞毒性,通过泛素-蛋白酶体系统下调 c-Myc 的细胞水平。USP28-IN-4 还在体外降低 Ankyrase-1/2 水平。USP28-IN-4 增强结直肠癌细胞对瑞戈非尼 (HY-10331) 的敏感性。
HY-157624
18:0-22:6 PE
Liposome
Others
1-Stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (18:0-22:6 PE) 是一种脂质类化合物,可用于脂质体制备。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
HY-149229
Deubiquitinase
Cancer
USP28-IN-3 是一种 USP28 抑制剂 (IC50 =0.1 μM),对 USP2、USP7、USP8、USP9x、UCHL3 和 UCHL5具有高选择性。USP28-IN-3 显示出对癌细胞的细胞毒性,通过泛素-蛋白酶体系统下调 c-Myc 的细胞水平。USP28-IN-3 还在体外降低 Ankyrase-1/2 水平。USP28-IN-3 增强结直肠癌细胞对瑞戈非尼 (HY-10331) 的敏感性。
HY-147007
β-catenin
Wnt
CDK
Cancer
β-catenin-IN-3 (Compound C2) 是一种选择性 β-catenin 抑制剂。β-catenin-IN-3 与 β-catenin 表面的新型变构位点结合, KD 值为 54.96 nM。 β-catenin-IN-3 通过靶向隐蔽的变构调节位点选择性地抑制 β-catenin, 降低其细胞负荷。 β-catenin-IN-3 显著降低 β-catenin 驱动的癌细胞的活力,在 β-catenin 过表达癌细胞中通过蛋白酶体系统触发其降解。
HY-149228
Deubiquitinase
Cancer
USP28-IN-2 是一种 USP28 抑制剂 (IC50 =0.3 μM),对 USP2、USP7、USP8、USP9x、UCHL3 和 UCHL5具有高选择性。USP28-IN-2 显示出对癌细胞的细胞毒性,通过泛素-蛋白酶体系统下调 c-Myc 的细胞水平。USP28-IN-2 还在体外降低 Ankyrase-1/2 水平。USP28-IN-2 增强结直肠癌细胞对瑞戈非尼 (HY-10331) 的敏感性。
HY-D1056B4
LPS, from bacterial (Salmonella typhosa)
Toll-like Receptor (TLR)
Inflammation/Immunology
Lipopolysaccharides, from Salmonella typhosa 是来源于伤寒沙门氏菌 (Salmonella typhosa ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是一种 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from Salmonella typhosa 具有典型的 3 部分结构:O 抗原、核心寡糖和脂质 A。Lipopolysaccharides, from Salmonella typhosa 可作为疫苗佐剂,并在体内免疫反应中具有针对 B 细胞的佐剂活性。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-165975
(2S)-3-Keto-C6-dihydrosphingosine hydrochloride
Liposome
Others
(2S)-3-Keto sphinganine (d6:0) ((2S)-3-Keto-C6-dihydrosphingosine) hydrochloride 是一种脂质类化合物,可用于脂质体制备。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
HY-P4121
Potassium Channel
Inflammation/Immunology
Cancer
L17E 是一种经过减毒处理的阳离子两亲性裂解 (ACAL ) 肽,可用于蛋白质、抗体、DNA 纳米结构等多种大分子的递送。L17E 通过静电作用插入并裂解膜结构,实现内体逃逸。L17E 介导的递送效率与 KCNN4 (编码钙激活钾通道 KCa3.1 的基因) 的表达水平之间存在很强的相关性。L17E 还能通过诱导巨胞饮 (micropinocytosis ) 促进大分子物质的细胞摄取。L17E 可通过二聚化策略、与其他递送系统 (如核定位信号肽、细胞膜包被纳米颗粒等) 结合使用,从而进行进一步的优化和改进。
HY-D1056B2
LPS, from bacterial (Proteus mirabilis)
Toll-like Receptor (TLR)
Inflammation/Immunology
脂多糖,来源于奇异变形杆菌
Lipopolysaccharides, from Proteus mirabilis 是来源于奇异变形杆菌 (Proteus mirabilis ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from Proteus mirabilis 具有典型的 3 部分结构:O 抗原、核心寡糖和脂质 A。Proteus mirabilis 是导致尿路感染的主要病原体,并可能引起类风湿性关节炎。Lipopolysaccharides, from Proteus mirabilis 还具有潜在抗肿瘤作用,对实体肿瘤 (如脑膜肉瘤和 Walker 癌肉瘤) 具有体内抑制活性。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056C4
LPS, from Salmonella enterica (Serotype abortus equi)
Toll-like Receptor (TLR)
Inflammation/Immunology
脂多糖,来源于肠沙门氏菌马流产血清型
Lipopolysaccharides, from S. enterica (Salmonella enterica ) serotype Abortusequi 是来源于肠道沙门氏菌 (S. enterica ) 血清型的致流产脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是一种突变的 R 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from S. enterica serotype abortus equi 由核心寡糖 (core oligosaccharide) 和脂质 A (Lipid A) 组成。S. enterica serotype Abortusequi 是引起母马流产的主要病原体,也与马科动物新生儿败血症、多发性脓肿、睾丸炎、多发性关节炎相关。主要按脂多糖 (O-antigen) 和鞭毛蛋白 (H-antigen) 来划分分组。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056C1
LPS, from Salmonella enterica (Serotype enteritidis)
Toll-like Receptor (TLR)
Inflammation/Immunology
脂多糖,来源于肠沙门氏菌肠炎血清型
Lipopolysaccharides, from S. enterica (Salmonella enterica ) serotype enteritidis 是来源于肠道沙门氏菌 (S. enterica ) 血清型的致肠炎脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是一种 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from S. enterica serotype enteritidis 具有典型的 3 部分结构:O 抗原、核心寡糖和脂质 A。Lipopolysaccharides, from S. enterica serotype enteritidis 可诱导全身炎症反应,升高血浆中的 TNF-α、IFN-γ、IL-6、IL-10 以及硝酸盐水平。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056B1
LPS, from bacterial (Proteus vulgaris)
Toll-like Receptor (TLR)
Inflammation/Immunology
脂多糖,来源于普通变形杆菌
Lipopolysaccharides, from Proteus vulgaris 是来源于普通变形杆菌 (Proteus vulgaris ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from Proteus vulgaris 具有典型的 3 部分结构:O 抗原、核心寡糖和脂质 A。Lipopolysaccharides, from Proteus vulgaris 具有独特的分子结构和壳聚糖亲和力 (Kb =2.72 μM),好于假结核耶尔森菌 (Kb =6.06 μM) 和大肠杆菌 (Kb =79.50 μM)。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056H
LPS, from Serratia marcescens
Toll-like Receptor (TLR)
Inflammation/Immunology
脂多糖,来源于粘质沙雷氏菌
Lipopolysaccharides, from S. marcescens (Serratia marcescens ) 是来源于粘质沙雷氏菌 (Serratia marcescens ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from S. marcescens 具有典型的 3 部分结构:O 抗原 (O-antigen)、核心寡糖 (core oligosaccharide) 和脂质 A (Lipid A)。Lipopolysaccharides, from S. marcescens 通过 Toll 样受体(TLR4 )/MD-2 诱导小鼠细胞中的 NF-κB 活化。S. marcescens 的 Lipopolysaccharides可以诱导宿主免疫细胞凋亡,从而抑制宿主的先天免疫。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056A5
LPS, from Escherichia coli (K-235)
Toll-like Receptor (TLR)
Inflammation/Immunology
脂多糖,来源于大肠杆菌K-235
Lipopolysaccharides, from E. coli (Escherichia coli ) K-235 是来源于大肠杆菌 (E. coli ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是一种 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from E. coli K-235 具有典型的 3 部分结构:O 抗原 (O-antigen)、核心寡糖 (core oligosaccharide) 和脂质 A (Lipid A)。Lipopolysaccharides, from E. coli K-235 对 C57BL/10ScN 脾细胞有促有丝分裂作用,同时,用丁醇和脱氧胆酸法纯化过的 LPS 对 C57BL/10ScCR 和 C3H/HeJ 小鼠的脾细胞有刺激作用。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056A3
LPS, from Escherichia coli (O26:B6)
Toll-like Receptor (TLR)
Inflammation/Immunology
脂多糖,来源于大肠杆菌O26:B6
Lipopolysaccharides, from E. coli (Escherichia coli ) O26:B6 是来源于大肠杆菌 (E. coli ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是一种 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from E. coli O26:B6 具有典型的 3 部分结构:O 抗原 (O-antigen)、核心寡糖 (core oligosaccharide) 和脂质 A (Lipid A),能够被核心特异性单克隆抗体 MAb J8-4C10 识别。Lipopolysaccharides, from E. coli O26:B6 可促进血浆中促炎细胞因子增加,进而引发下丘脑-垂体-肾上腺 (HPA) 激活,导致肾上腺氧化损伤。Lipopolysaccharides, from E. coli O26:B6 的致病作用可被 PD149163 (HY-123434) 阻断。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-L011
1,889 compounds
大部分分子主要通过膜转运蛋白进出细胞,膜转运蛋白在细胞代谢、离子稳态、信号转导、免疫系统识别过程、能量转导等多种细胞功能中发挥重要作用。主要有三种转运蛋白,ATP 驱动的泵,通道蛋白和转运蛋白。离子通道和转运蛋白在维持细胞内稳态中发挥重要作用,这些转运蛋白基因的突变已在许多遗传疾病的发病机制中被发现。在中枢神经系统中,离子通道与许多疾病有关,如共济失调、麻痹、癫痫和耳聋等,但不限于此,这表明离子通道在启动和协调运动、感觉知觉以及信息编码和处理方面的作用。离子通道是药物开发中的一类主要靶点。
MCE 收录的 1,889 小分子调节剂可用于离子通道和膜转运体的研究,或相关药物的高通量筛选。
HY-L197
134 compounds
维生素 (Vitamin) 是生物维持正常生理功能所必需的一类微量化合物,可分为脂溶性和水溶性两类。脂溶性维生素在维持视力、骨骼健康、生殖功能和血液凝固等方面发挥作用。而水溶性维生素则参与能量代谢、神经系统功能和细胞修复过程。大部分维生素无法由生物体自身合成,必须通过饮食来摄取,仅有少数维生素可以由体内合或由肠道菌群代谢生成。近年来,维生素及其衍生物因其具有广泛的生理活性和药理作用,在药物开发领域的重要性日益凸显。此外,维生素及其衍生物还可用于构建维生素代谢研究平台,有助于深入探究维生素在生物体内的代谢途径和动态变化,并有助于识别某些疾病的新型生物标志物。
MCE 收录了 134 个维生素及其衍生物,包括 Vitamin A、Vitamin B、Vitamin D 等,是研究维生素代谢的良好工具。
HY-L207
673 compounds
代谢组学是对细胞代谢补体的大规模研究,在植物、微生物和哺乳动物研究的基础和应用方面都有证明的效用。代谢组学作为研究复杂生物系统的重要工具,可监测从基因到 mRNA 和蛋白质直至生物体的自然信息流存在的复杂分子网络。代谢组由最接近生物体表型的生物分子组成,其组分的改变很容易导致疾病的产生。因此,代谢组学在药物靶点发现、药物反应和疾病机制的转化研究中受到重视。基于质谱的代谢组学方法可以同时检测和定量数千种代谢物特征,从而表征各种生物医学症状的病理生理机制。
MCE 质谱人内源性代谢物文库可提供 673 种人内源性代谢物,可用于质谱检测的代谢物鉴定和定量、功能性细胞检测和表型筛选。
HY-L215
5,441 compounds
代谢组学是对生物系统中的小分子代谢物进行系统表征的学科,已成为植物科学、微生物生物技术和生物医学研究领域基础研究和转化应用中不可或缺的分析平台。作为多组学整合的重要组成部分,该学科可解读在基因组、转录组和蛋白质组调控下游运行的错综复杂的分子网络,从而捕捉最接近生物体功能的动态生化表型。代谢组由分子量通常低于 1500 Da 的内源化合物组成,是细胞过程和环境相互作用的功能读数,代谢网络的扰动往往与疾病的发病机制有关。这些独特的属性促使代谢组学在药理学研究中发挥着举足轻重的作用,尤其是在靶点解构、药效学评估和病理过程的机理阐明方面。
MCE 可提供5,441质谱人体代谢物,可用于代谢物鉴定和定量、功能细胞检测和表型筛选的质谱分析。
HY-L214
141 compounds
脂质体是由二酰基链磷脂 (脂质双层) 在水溶液中自组装形成的球形或多层球形囊泡,可由天然或合成磷脂制成,具有生物相容性和低毒性。它们能够作为多种生物活性物质 (如药物、蛋白质、核酸等) 的递送载体,广泛应用于生物医学和化学研究。脂质体的主要优势包括1) 保护作用: 其双层结构能够保护包载分子免受酶解、氧化等影响,延长稳定性和活性;2) 主动靶向: 通过表面修饰可实现主动靶向,提高药物或分子在特定组织或细胞中的浓度;3) 可定制性: 脂质体的组成和结构可根据需求调整,如改变磷脂种类或添加靶向配体。这些特性使脂质体在开发新型药物递送系统、作为核酸载体用于基因转染、研究细胞摄取机制及药物释放动力学,以及开发功能性食品添加剂以提高营养成分生物利用度等领域具有重要应用价值。
MCE 收录了 141 个脂质体化合物,是进行脂质组学相关研究的良好工具。
HY-L919
28000 compounds
随着人口老龄化和竞争压力的增加,中枢神经系统退行性疾病已变成现代社会严重的医学问题,例如帕金森病、阿尔兹海默症、脑肿瘤和多发性硬化。然而中枢药物研发成功率却很低,这主要与血脑屏障(blood-brain barrier, BBB)有关。
血脑屏障(BBB)是包围中枢神经系统(CNS)微血管系统的半透性屏障结构。在毛细血管中,紧密排列的内皮细胞排列在血管内部,形成广泛的紧密连接。该屏障与一系列受体、转运蛋白、外排泵和其他细胞成分一起,控制着血管内分子进入和排出大脑。完整的血脑屏障不仅能够阻止大多数血液中的物质流入大脑,还能将大分子药物的通过率限制在近乎为零,同时屏蔽超过 98% 的小分子药物,从而为中枢神经系统营造稳定的内环境。
与非中枢神经系统药物相比,氢键、脂溶性和分子大小等理化性质较大影响化合物的血脑屏障通透能力。使用人工智能算法预测血脑屏障通透性,当预测值大于0.75时,意味着该化合物具备良好的透过血脑屏障的潜力,为中枢神经系统药物发现提供了良好的起点。
Cat. No.
Product Name
Type
Cat. No.
Product Name
Type
HY-121965
Carbohydrates
β-D-葡萄糖
β-D-Glucose,又称葡萄糖,是一种单糖,是生物系统中最重要的碳水化合物,是细胞的主要能量来源,在各种代谢过程中起着关键作用。β-D-Glucose 具有独特的化学性质,使其成为植物和动物组织中丰富的成分,并且很容易被生物体代谢产生细胞能量。它通常用于改善低血糖和脱水,以及在食品和饮料生产中用作甜味剂和防腐剂。
HY-W782399
Sodium boranocarbonate
Biochemical Assay Reagents
CORM-A1 (Sodium boranocarbonate) 是一种水溶性一氧化碳 (CO) 释放分子,有助于研究 CO 对细胞系统的影响。由于 CO 是由血红素加氧酶分解血红素而产生的,因此它是哺乳动物细胞中至关重要的气体信号介质。CORM-A1 不仅具有抗氧化和抗炎特性,而且还能以依赖于 pH 值和温度的方式调节 CO 释放,从而促进轻度血管舒张和低血压。此外,CORM-A1 已被证明可在氧化应激下的星形胶质细胞原代培养物中提供细胞保护,同时由于其含硼成分而增强自噬。
HY-D1056B4
LPS, from bacterial (Salmonella typhosa)
Carbohydrates
Lipopolysaccharides, from Salmonella typhosa 是来源于伤寒沙门氏菌 (Salmonella typhosa ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是一种 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from Salmonella typhosa 具有典型的 3 部分结构:O 抗原、核心寡糖和脂质 A。Lipopolysaccharides, from Salmonella typhosa 可作为疫苗佐剂,并在体内免疫反应中具有针对 B 细胞的佐剂活性。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056B2
LPS, from bacterial (Proteus mirabilis)
Carbohydrates
脂多糖,来源于奇异变形杆菌
Lipopolysaccharides, from Proteus mirabilis 是来源于奇异变形杆菌 (Proteus mirabilis ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from Proteus mirabilis 具有典型的 3 部分结构:O 抗原、核心寡糖和脂质 A。Proteus mirabilis 是导致尿路感染的主要病原体,并可能引起类风湿性关节炎。Lipopolysaccharides, from Proteus mirabilis 还具有潜在抗肿瘤作用,对实体肿瘤 (如脑膜肉瘤和 Walker 癌肉瘤) 具有体内抑制活性。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056C1
LPS, from Salmonella enterica (Serotype enteritidis)
Carbohydrates
脂多糖,来源于肠沙门氏菌肠炎血清型
Lipopolysaccharides, from S. enterica (Salmonella enterica ) serotype enteritidis 是来源于肠道沙门氏菌 (S. enterica ) 血清型的致肠炎脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是一种 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from S. enterica serotype enteritidis 具有典型的 3 部分结构:O 抗原、核心寡糖和脂质 A。Lipopolysaccharides, from S. enterica serotype enteritidis 可诱导全身炎症反应,升高血浆中的 TNF-α、IFN-γ、IL-6、IL-10 以及硝酸盐水平。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056H
LPS, from Serratia marcescens
Carbohydrates
脂多糖,来源于粘质沙雷氏菌
Lipopolysaccharides, from S. marcescens (Serratia marcescens ) 是来源于粘质沙雷氏菌 (Serratia marcescens ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from S. marcescens 具有典型的 3 部分结构:O 抗原 (O-antigen)、核心寡糖 (core oligosaccharide) 和脂质 A (Lipid A)。Lipopolysaccharides, from S. marcescens 通过 Toll 样受体(TLR4 )/MD-2 诱导小鼠细胞中的 NF-κB 活化。S. marcescens 的 Lipopolysaccharides可以诱导宿主免疫细胞凋亡,从而抑制宿主的先天免疫。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-116762
Microbial Culture
群体感应是细菌用来控制基因表达以响应增加的细胞密度的调节系统。通过淬灭细菌的群体感应系统来控制细菌感染是一个很有前途的研究领域。特定目标基因的表达,例如属于 LuxIR 蛋白家族的转录调节因子,由可扩散的酰基高丝氨酸内酯 (AHL) 分子的合成协调。 N-butyryl-L-Homocysteine thio-lactone 是 N-butyryl-L-homoserine lactone 的类似物,N-butyryl-L-homoserine lactone 是参与群体感应的小的可扩散信号分子,从而控制基因表达和细胞代谢。 N-丁酰基-L-高半胱氨酸硫代内酯诱导通常不能产生 AHL 的紫罗兰色堇突变体中紫罗兰素的表达。
HY-D1056C4
LPS, from Salmonella enterica (Serotype abortus equi)
Carbohydrates
脂多糖,来源于肠沙门氏菌马流产血清型
Lipopolysaccharides, from S. enterica (Salmonella enterica ) serotype Abortusequi 是来源于肠道沙门氏菌 (S. enterica ) 血清型的致流产脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是一种突变的 R 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from S. enterica serotype abortus equi 由核心寡糖 (core oligosaccharide) 和脂质 A (Lipid A) 组成。S. enterica serotype Abortusequi 是引起母马流产的主要病原体,也与马科动物新生儿败血症、多发性脓肿、睾丸炎、多发性关节炎相关。主要按脂多糖 (O-antigen) 和鞭毛蛋白 (H-antigen) 来划分分组。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056B1
LPS, from bacterial (Proteus vulgaris)
Carbohydrates
脂多糖,来源于普通变形杆菌
Lipopolysaccharides, from Proteus vulgaris 是来源于普通变形杆菌 (Proteus vulgaris ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from Proteus vulgaris 具有典型的 3 部分结构:O 抗原、核心寡糖和脂质 A。Lipopolysaccharides, from Proteus vulgaris 具有独特的分子结构和壳聚糖亲和力 (Kb =2.72 μM),好于假结核耶尔森菌 (Kb =6.06 μM) 和大肠杆菌 (Kb =79.50 μM)。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056A5
LPS, from Escherichia coli (K-235)
Carbohydrates
脂多糖,来源于大肠杆菌K-235
Lipopolysaccharides, from E. coli (Escherichia coli ) K-235 是来源于大肠杆菌 (E. coli ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是一种 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from E. coli K-235 具有典型的 3 部分结构:O 抗原 (O-antigen)、核心寡糖 (core oligosaccharide) 和脂质 A (Lipid A)。Lipopolysaccharides, from E. coli K-235 对 C57BL/10ScN 脾细胞有促有丝分裂作用,同时,用丁醇和脱氧胆酸法纯化过的 LPS 对 C57BL/10ScCR 和 C3H/HeJ 小鼠的脾细胞有刺激作用。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
HY-D1056A3
LPS, from Escherichia coli (O26:B6)
Carbohydrates
脂多糖,来源于大肠杆菌O26:B6
Lipopolysaccharides, from E. coli (Escherichia coli ) O26:B6 是来源于大肠杆菌 (E. coli ) 的脂多糖内毒素和 TLR-4 激活剂,是一种 S 型 LPS,可激活免疫系统的致病相关分子模式 (PAMP) 和诱导细胞分泌迁移体。Lipopolysaccharides, from E. coli O26:B6 具有典型的 3 部分结构:O 抗原 (O-antigen)、核心寡糖 (core oligosaccharide) 和脂质 A (Lipid A),能够被核心特异性单克隆抗体 MAb J8-4C10 识别。Lipopolysaccharides, from E. coli O26:B6 可促进血浆中促炎细胞因子增加,进而引发下丘脑-垂体-肾上腺 (HPA) 激活,导致肾上腺氧化损伤。Lipopolysaccharides, from E. coli O26:B6 的致病作用可被 PD149163 (HY-123434) 阻断。
建议配制 ≥2 mg/mL 母液,并保证充分混合溶解。由于 LPS 具有吸附特性,分装保存时需使用低吸附离心管 。
Cat. No.
Product Name
Target
Research Area
HY-40118
Boc-L-proline methyl ester
Liposome
Others
Boc-Pro-OMe (Boc-L-proline methyl ester) 是一种脂质类化合物,可用于脂质体制备。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
HY-P4121
Potassium Channel
Inflammation/Immunology
Cancer
L17E 是一种经过减毒处理的阳离子两亲性裂解 (ACAL ) 肽,可用于蛋白质、抗体、DNA 纳米结构等多种大分子的递送。L17E 通过静电作用插入并裂解膜结构,实现内体逃逸。L17E 介导的递送效率与 KCNN4 (编码钙激活钾通道 KCa3.1 的基因) 的表达水平之间存在很强的相关性。L17E 还能通过诱导巨胞饮 (micropinocytosis ) 促进大分子物质的细胞摄取。L17E 可通过二聚化策略、与其他递送系统 (如核定位信号肽、细胞膜包被纳米颗粒等) 结合使用,从而进行进一步的优化和改进。
HY-P1803
Cat. No.
Product Name
Category
Target
Chemical Structure
Cat. No.
Product Name
Chemical Structure
HY-W040055S
Neopterin-13 C5 (D-(+)-Neopterin-13 C5 ; D-erythro-Neopterin-13 C5 ) 是 13 C 标记的 Neopterin (HY-W040055)。新蝶呤 (D-(+)-Neopterin) 是三磷酸鸟苷 (GTM) 的分解代谢产物,可作为细胞免疫系统激活的标志物。
HY-113313S1
Aldosterone-d7 是 Aldosterone 的氘代物。Aldosterone 是原发性盐皮质激素。Aldosterone 是一种类固醇激素,通过肾上腺皮质的肾小球区 (ZG) 对肾素-血管紧张素系统激活 (RAS) 或高钾饮食反应而合成和分泌。Aldosterone 活性在细胞水平上依赖于胞浆/核盐皮质激素受体 (MR) 的结合和激活。
Cat. No.
Product Name
Classification
HY-146244A
CpG寡核苷酸
Biotin-labeled Agatolimod (sodium) 是一种B类CpG ODN,是一种 TLR9 激动剂。Biotin-labeled Agatolimod (sodium) 可以通过生物素检测系统和光学显微镜来评估 CpG ODN 的细胞摄取和定位。
HY-150743A
CpG寡核苷酸
Biotin-labeled ODN 2395 (sodium) 是一种C类CpG ODN,是一种 TLR9 激动剂。Biotin-labeled ODN 2395 (sodium) 可以通过生物素检测系统和光学显微镜来评估 CpG ODN 的细胞摄取和定位。
HY-146245A
CpG寡核苷酸
Biotin-labeled ODN 1826 (sodium) 是一种B类CpG ODN,是一种 TLR9 激动剂。Biotin-labeled ODN 1826 (sodium) 可以通过生物素检测系统和光学显微镜来评估 CpG ODN 的细胞摄取和定位。
HY-W591449
PEG化脂质
DOPE-PEG-Azide, MW 2000 是一种聚乙二醇化脂质,具有疏水脂肪酸链和亲水的PEG头部,可用于制备用于靶向药物递送的脂质体或脂质纳米颗粒。其叠氮基团可与炔烃反应。
HY-150724A
CpG寡核苷酸
Biotin-labeled ODN 1018 (sodium) 是一种 TLR9 激动剂。Biotin-labeled ODN 1018 (sodium) 可以通过生物素检测系统和光学显微镜来评估 CpG ODN 的细胞摄取和定位。
HY-150725A
CpG寡核苷酸
Biotin-labeled ODN 1585 (sodium) 是一种有效的 IFN 和 TNFα 产生诱导剂。Biotin-labeled ODN 1585 (sodium) 可以通过生物素检测系统和光学显微镜来评估 CpG ODN 的细胞摄取和定位。
HY-150738A
CpG寡核苷酸
Biotin-labeled ODN 2088 (sodium) 是一种 TLR3 , TLR7 和 TLR9 抑制剂。Biotin-labeled ODN 2088 (sodium) 可以通过生物素检测系统和光学显微镜来评估 CpG ODN 的细胞摄取和定位。
HY-150726A
CpG寡核苷酸
Biotin-labeled ODN 1668 (sodium) 是一种B类CpG ODN,是一种 TLR9 激动剂。Biotin-labeled ODN 1668 (sodium) 可以通过生物素检测系统和光学显微镜来评估 CpG ODN 的细胞摄取和定位。
HY-150751A
CpG寡核苷酸
Biotin-labeled ODN TTAGGG (sodium) 是一种抑制剂寡核苷酸,是 TLR9 , AIM2 和 cGAS 的拮抗剂。Biotin-labeled ODN TTAGGG (sodium) 可以通过生物素检测系统和光学显微镜来评估 CpG ODN 的细胞摄取和定位。
HY-150741A
CpG寡核苷酸
Biotin-labeled ODN 2216 (sodium) 是一种 TLR9 激动剂。Biotin-labeled ODN 2216 (sodium) 可以通过生物素检测系统和光学显微镜来评估 CpG ODN 的细胞摄取和定位。
HY-174662
mRNA
Human IFNG mRNA 编码人类干扰素γ (IFNG) 蛋白,该蛋白属于 II 型干扰素家族。IFNG 由先天性和适应性免疫系统的细胞分泌。该活性蛋白是一种同型二聚体,可与干扰素γ受体结合,从而触发细胞对病毒和微生物感染的反应。
HY-W590538
胆固醇
HAPC-Chol 是一种阳离子胆固醇,可作为脂质体复合物的组分。
HY-W800795
DOPE-NG; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanoyl)
磷脂
18:1 Dodecanyl PE 是一种具有羧酸反应基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个油酸尾部。
HY-W440711
PEG化脂质
Cholesterol-PEG-Biotin (MW 2000) 是一种能够模拟生物磷脂膜脂质体 (liposome )。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
HY-134174
磷脂
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate 是一种分别在 sn-1 和 sn-2 位置的含有饱和棕榈酸(16:0)和单不饱和油酸(18:1)的磷脂,可用于胶束、脂质体和其他类型的人工膜的制备。
HY-W440727
PEG化脂质
Cholesterol-PEG-Vinylsulfone (MW 2000) 是一种PEG化脂质,通过巯基-烯反应形成硫醚键,可用于制备脂质体。
HY-W590555
PEG化脂质
Thiol-PEG-DMG, MW 2000 是一种聚乙二醇化脂质,在水溶液中形成胶束用于载药脂质纳米颗粒。其末端硫醇可与马来酰亚胺反应。
HY-W340832
磷脂
18:1 Biotinyl Cap PE 是一种荧光脂质,其头部基团是生物素。
HY-W440981
1-Stearoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
磷脂
SPPC 是一种具有不同长度脂肪酸的磷脂,sn-1位置含有硬脂酸(18:0),而sn-2位置被棕榈酸(16:0)占据。
HY-W590593
PEG化脂质
mPEG-Cholesterol,MW 2000 是一种聚乙二醇化脂质,在水中自组装形成胶束状结构。胆固醇尾部可用于包封疏水药物,而PEG链可提高胶束的水溶性。
HY-138913
胆固醇
2H-Cho-Arg (TFA) 是一种含 2H-胆固醇骨架与 L-精氨酸头部基团的固醇阳离子脂质,可用于促进基因转染的。
HY-W800790
磷脂
18:1 Caproylamine PE 是一种具有氨基反应基团的脂,其1个磷酸乙醇胺连接到两个油酸尾部。
HY-W800734
MPPC; PC(14:0/16:0)
磷脂
1-Myristoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 是一种不对称磷脂酰胆碱,在sn-1位置含有肉豆蔻酸(14:0),在sn-2位置含有棕榈酸(16:0),它通常用于胶束、脂质体和其他类型的人工膜的生成。
HY-W440820
阳离子脂质
Bis(bis(2-carboxyethyl)aminopropyl)methylamine 是具有三个叔胺和四个羧酸的对称支链连接剂,可用于开发脂质纳米颗粒。每一个羧酸均可形成酯或酰胺。
HY-W800784
磷脂
23:2 Diyne PE [DC(8,9)PE] 是一种水解的磷酸胆碱,以棕榈酸(16:0)和 Pentacosa-10,12-diynoic acid为尾部。
HY-W440719
PEG化脂质
Cholesterol-PEG-MAL (MW 2000) 是一种PEG化脂质, 可用于制备脂质体或纳米颗粒,其马来酰亚胺基团与巯基分子反应形成共价硫醚键。
HY-115435
DMPS-Na; Dimyristoyl phosphatidylserine sodium
磷脂
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium 是一种具有肉豆蔻酸尾部(14:0)的阴离子型磷脂,在其头部组中含有一个羧酸(COOH)和一个胺(NH2),可用于脂质体的制备。
HY-W800792
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(succinyl)
磷脂
18:1 Succinyl PE 是一种具有羧酸反应基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个油酸尾部。
HY-W800797
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl)
磷脂
16:0 Biotinyl PE 是一种具有生物素基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部。
HY-W800786
N-MCC-PE
磷脂
16:0 PE MCC 是一种具有马来酰亚胺基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部和1个马来酰亚胺基团。
HY-W440690
PEG化脂质
Cholesterol-PEG-Amine (MW 2000) 是一种能够模拟生物磷脂膜脂质体 (liposome )。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
HY-W800791
磷脂
16:0 Caproylamine PE 是一种具有氨基反应基团的脂,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部。
HY-W440706
PEG化脂质
Cholesterol-PEG-alcohol (MW 2000) 是一种能够模拟生物磷脂膜脂质体 (liposome )。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
HY-W440957
PC(16:0/14:0); 1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
磷脂
PMPC 是一种含有不对称脂肪酸的磷脂酰胆碱,棕榈酸位于sn-1位置,肉豆蔻酸位于sn-2位置。
HY-W591461
PEG化脂质
DSPE-PEG-COOH, MW 2000 是一种聚乙二醇化脂质,可用于制备靶向药物递送应用的脂质纳米颗粒或脂质体。其末端羧酸能与伯胺基反应形成稳定的酰胺键。
HY-W590535
1,2-DNPC;
1,2-Dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
磷脂
19:0 PC 是一种饱和磷脂,被用于研究脂质双层相变的动力学。
HY-W800785
1-palMitoyl-2-(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
磷脂
16:0-23:2 Diyne PC 是一种水解的磷酸胆碱,以棕榈酸(16:0)和 Pentacosa-10,12-diynoic acid为尾部。
HY-W591332
PEG化脂质
DMPE-mPEG, MW 2000 是一种聚乙二醇化脂质,在PEG链的另一端有一个甲基,可用于制备靶向药物递送应用的脂质纳米颗粒或脂质体。
HY-W800787
磷脂
18:1 PE MCC 是一种具有马来酰亚胺基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个油酸尾部和1个马来酰亚胺基团。
HY-W800778
阳离子脂质
Bis(2-butyloctyl) 10-oxononadecanedioate 是一种可电离的脂质,含有由酯结合的四个疏水尾,可用于制备脂质体。
HY-W590536
1-Palmitoyl-2-Lauroyl-sn-glycero-3-Phosphatidylcholine; 1-Palmitoyl-2-Lauroyl-sn-glycero-3-Phosphocholine
磷脂
1,2-PLPC 是一种在sn-1和sn-2位置分别含有棕榈酰(16:0)和月桂酰(12:0)酰基取代基的磷脂,可用于胶束、脂质体和其他类型的人工膜的制备。
HY-W140488
10:0 PE
磷脂
1,2-Didecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine 是一种磷脂,在0.3 mM浓度下显示出非常有前景的P-gp抑制效果。
HY-W343736
1,3-DPPE; 1,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-2-PE
磷脂
1,3-Dipalmitoyl-glycero-2-phosphoethanolamine 是一种磷脂,含有位于 sn-1 和 sn-3 位置的饱和长链(16:0)硬脂酸和位于 sn-2 位置的PE,可用于胶束、脂质体和其他类型的人工膜的制备。
HY-W800805
磷脂
DOPE-Mal 是一种脂质,在sn-1和sn-2位置含有18:1脂肪酸,末端有马来酰亚胺基团。马来酰亚胺基可以与与巯基反应,亲水性PEG间隔物增加了其在水中的溶解度。
HY-W440698
PEG化脂质
Cholesterol-PEG-Acid (MW 2000) 是一种PEG化脂质,可用于制备脂质体。
HY-W800793
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(succinyl)
磷脂
16:0 Succinyl PE 是一种具有羧酸反应基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部。
HY-W800798
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cyanur)
磷脂
16:0 Cyanur PE 是一种具有氰尿酸基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部。
HY-W339838
14:0 Lyso PG
磷脂
1-Myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-PG sodium 是一种在 sn-1 位置含有肉豆蔻酸(14:0)的溶血磷脂,已被用于制备胶束、脂质体和其他类型的人工膜,包括脂质药物载体系统。
HY-W800789
磷脂
16:0 MPB PE 是一种具有马来酰亚胺基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部和1个苯基马来酰亚胺基团。
HY-W800794
DPPE-NG; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl)
磷脂
16:0 Glutaryl PE 是一种具有羧酸反应基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个棕榈酸尾部,可用于 siRNA 递送。
HY-W800796
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl)
磷脂
18:1 Biotinyl PE 是一种具有生物素基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个油酸尾部。
HY-W440991
PEG化脂质
DOPE-PEG-Amine (MW 2000) 是一种可在水中自组装形成胶束的聚乙二醇化脂质,可用于制备靶向药物递送应用的脂质纳米颗粒或脂质体。其氨基可与NHS酯反应形成酰胺键。
HY-W440985
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine
磷脂
DLPS 是一种阴离子型磷脂,具有月桂酸尾部(12:0),头部含有羧酸(COOH)和胺(NH2),可用于制备脂质混合囊泡、脂质体或人工膜。
HY-141615
PDME; 16:0 Dimethyl PE
磷脂
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethylethanolamine 已被用于制备脂质体和单层,分别用于膜通透性和单层粘度的研究。
HY-W440958
PSPC; PC(16:0-18:0)
磷脂
1-Palmitoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 是一种不对称磷脂,分别在sn-1和sn-2位置含有饱和棕榈酸和硬脂酸,磷酸基连接到胆碱上。
HY-W800788
磷脂
18:1 MPB PE 是一种具有马来酰亚胺基团的脂质,其1个磷酸乙醇胺连接到两个油酸尾部和1个马来酰亚胺基团。
HY-W800825
阳离子脂质
Octadecanedioic Acid Mono-L-carnitine ester 是一种阳离子脂质,其可用于合成脂质纳米颗粒(LNPs)。其末端羧酸可在激活剂(如HATU)存在下与伯胺基反应,形成稳定的酰胺键。
HY-W440724
PEG化脂质
Cholesterol-PEG-Thiol (MW 3400) 是一种PEG化脂质,可在水中形成胶束,可用于制备脂质体或纳米粒作为药物递送系统。硫醇部分与马来酰亚胺反应形成稳定的硫醚键。
HY-W587499
磷脂
2-Arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 是一种磷脂分子,是质膜的主要成分,参与调节膜流动性、信号转导、细胞间通讯和炎症介质,可用于合成脂质体。
HY-W440995
PEG化脂质
DOPE-PEG-Mal (MW 2000) 是一种聚乙二醇化脂质,可用于制备靶向药物递送应用的脂质纳米颗粒或脂质体。其马来酰亚胺基团可与巯基反应形成稳定的硫醚键。
HY-W800733
1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphorylglycerol; PG(12:0/12:0)
磷脂
DLPG 是一种在sn-1和sn-2位置插入月桂酸(12链脂肪酸)的磷脂,它的磷酸基与甘油相连。DLPG 可用于胶束、脂质体和其他人工膜的生成。
HY-W800777
阳离子脂质
6-(3-Hydroxypropylamino)hexyl 2-hexyldecanoate 是一种可用于制备 ALC-0315 的可电离脂质,具有一个与C6相邻的酯键,酯键的引入可以改善肝脏中脂质的清除。
HY-W591913
PEG化脂质
Cholesterol-PEG-methoxy, MW 2000 是一种PEG化脂质,在水中自组装形成胶束状结构。胆固醇尾部可用于包封疏水药物,而PEG链可提高胶束的水溶性。
HY-W441005
磷脂
Amino-Gly-Gly-DSPE (hydrochloride) 是一种特殊修饰的磷脂,已被用于合成脂质体。末端 NH2 基团在激活剂如 HATU 或 EDC 存在下与 NHS 酯或羧酸反应。
HY-W800843
阳离子脂质
tert-Butyl 3-(7-((undecan-3-yloxy)carbonyl)heptylamino)propylcarbamate 是一种可电离的氨基脂。
HY-157678
18:2 PS sodium
磷脂
1,2-Dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium (18:2 PS sodium) 是一种脂质类化合物,可用于脂质体制备。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
HY-157624
18:0-22:6 PE
磷脂
1-Stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (18:0-22:6 PE) 是一种脂质类化合物,可用于脂质体制备。脂质体是具有同心磷脂双层膜囊泡的主要成分,可以构建出用于抗癌和抗感染领域的药物递送系统。高极性的水溶性载荷可以被捕获在脂质体的内部水性空间中,而亲脂性载荷可以分配到脂质双层中并成为脂质双层的一部分。特别是用于递送反义寡核苷酸,能够克服细胞摄取低效和体内流失快等问题。
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