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花生四烯酸脂质体 Arachidonic Acid Liposomes
发布时间:2025-12-25     作者:ssl   分享到:

花生四烯酸脂质体

Arachidonic Acid Liposomes

花生四烯酸脂质体(Arachidonic Acid Liposomes,AA@Liposome) 是一种以多不饱和脂肪酸花生四烯酸(Arachidonic Acid,AA)为核心活性成分,结合现代脂质体纳米制剂技术构建的功能性脂质递送体系。该产品通过将花生四烯酸稳定包载或嵌入脂质体双分子层结构中,有效改善其理化稳定性和生物利用度,为炎症反应调控、免疫机制研究、心脑血管及神经系统疾病等领域提供了一种可靠的实验与应用平台。


一、研发背景与设计理念

花生四烯酸是一种 ω-6 型多不饱和脂肪酸,是细胞膜磷脂的重要组成成分,同时也是多种生物活性脂质介质(如前列腺素、白三烯、血栓素等)的前体,在炎症反应、免疫调节、血小板聚集、血管舒缩及神经信号传导中发挥关键作用。

然而,游离花生四烯酸具有以下局限性:

化学不稳定性高,易氧化降解;

水溶性差,体内分布难以控制;

高浓度游离 AA 易诱导非特异性炎症反应。

因此,开发一种能够稳定递送花生四烯酸、调控其体内释放与分布的载体体系,对于基础研究和应用探索具有重要意义。花生四烯酸脂质体正是在此背景下应运而生。


二、产品结构与制剂特点

花生四烯酸脂质体以经典磷脂双分子层为基本结构,通常选用氢化大豆磷脂(HSPC)、蛋黄磷脂(EPC)或 DSPC 等天然或合成磷脂,并配合适量胆固醇以增强膜结构稳定性。

花生四烯酸作为疏水性脂质分子,主要嵌入脂质体双层疏水区,与磷脂分子协同构建稳定的类生物膜结构。通过薄膜水化、超声或挤出等成熟工艺,可制备粒径均一、分散性良好的纳米级脂质体。

必要时,脂质体表面还可引入 PEG 化修饰或功能性配体,实现长循环或靶向递送。

花生四烯酸脂质体 Arachidonic Acid Liposomes

三、花生四烯酸脂质体的核心优势

1. 显著提高稳定性

脂质体包裹有效隔绝氧气和金属离子对花生四烯酸的氧化作用,显著延长其储存和体内稳定性。

2. 改善生物利用度

脂质体作为类膜结构,可促进花生四烯酸与细胞膜融合,提高其在细胞中的摄取与利用效率。

3. 可控释放与剂量调节

通过调节脂质组成和胆固醇比例,可实现对花生四烯酸释放速率的细调控,避免瞬时高浓度带来的非特异性刺激。

4. 良好的生物相容性

脂质体材料与生物膜高度相似,毒性低、免疫原性小,适合体内外实验研究。


四、生物学功能与作用机制

花生四烯酸脂质体进入体内或细胞后,可通过膜融合或内吞方式释放 AA,为下游代谢途径提供稳定底物来源:

COX 通路:生成前列腺素和血栓素,参与炎症和血管调节;

LOX 通路:生成白三烯和脂氧素,调控免疫反应;

CYP450 通路:生成 EETs 等信号分子,参与心血管与神经功能调节。

脂质体递送方式有助于模拟生理状态下 AA 的膜结合形式,更贴近体内真实代谢环境。


五、主要应用领域

炎症与免疫反应机制研究

作为炎症介质前体递送体系,用于研究 COX/LOX 通路调控机制。

心脑血管功能研究

探索 AA 及其代谢物在血管张力调节和血小板功能中的作用。

神经科学研究

用于神经信号传导、突触可塑性及神经炎症模型研究。

细胞膜脂质组成与代谢研究

模拟细胞膜脂质微环境变化,研究脂质信号转导过程。

脂质体与脂质代谢基础研究


六、技术参数(可定制)

平均粒径:80–200 nm

多分散指数(PDI):< 0.30

花生四烯酸负载方式:脂质双层嵌入

表面修饰:可选 PEG 化或靶向配体

分散介质:PBS / 生理盐水

保存条件:–20 ℃ 或 4 ℃ 避光、充氮保存


七、总结

花生四烯酸脂质体(AA@Liposome) 通过脂质体纳米递送技术,有效解决了花生四烯酸稳定性差和体内利用受限的问题,实现了对这一关键脂质信号分子的安全、可控递送。该产品在炎症、免疫、心脑血管及神经科学等领域具有广泛的研究和应用潜力,是脂质介质研究与功能脂质递送的重要工具。

西安齐岳生物科技有限公司长期专注于纳米生物材料与药物递送系统的研发与定制,能够为科研及转化研究用户提供多类型、高质量的脂质体产品与技术服务。公司依托成熟的脂质体制备平台和严格的质量控制体系,可稳定制备常规脂质体、PEG化长循环脂质体、靶向修饰脂质体及多功能复合脂质体,满足不同研究需求。


齐岳生物提供的脂质体以高纯度磷脂(如DSPC、HSPC、DPPC、卵磷脂等)和胆固醇为基础材料,通过薄膜分散法、注射法或超声挤出等工艺制备,粒径可控、分散性好,具有良好的生物相容性和稳定性。产品可根据需求实现疏水性或亲水性药物、核酸(siRNA、mRNA、DNA)、蛋白、多肽及荧光/影像探针的高效包载


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