【GRGDSPC 简介】
GRGDSPC 是一种含 7 个氨基酸的多肽,且末端巯基化的细胞粘附肽。化学结构 是H-GLY-ARG-GLY-ASP-SER-PRO-CYS-OH,氨基酸序列为甘氨酸-精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸-丝氨酸-脯氨酸-半胱氨酸,C端为羟基,是一种末端巯基化的细胞粘附肽,可通过硫醇-丙烯酸酯反应与丙烯酸化葡聚糖缀合,以调节人间充质干细胞(hMSC)与可光交联水凝胶的相互作用。
【中文名称】甘氨酰-L-精氨酰甘氨酰-L-alpha-天冬氨酰-L-丝氨酰-L-脯氨酰-L-半胱氨酸
【英文名称】H-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Cys-OH trifluoroacetate salt;GRGDSPC;H-GLY-ARG-GLY-ASP-SER-PRO-CYS-OH
【分子式】C25H42N10O11S
【分子量】690.72600
【 C A S 】91575-26-7
【单字母】NH2- GRGDSPC -COOH
【三字母】NH2- Gly - Arg - Gly - Asp - Ser - Pro - Cys -COOH
【结构式】
【理化性质】
Number of residues: | 7 | ||
Molecular weight: | 690.73 g/mol | ||
Extinction coefficient: | 0 M-1cm-1 | ||
Iso-electric point: | pH 5.92 | ||
Net charge at pH 7: | -0.1 | ||
Stoarge: | -20℃--80℃ |
结构特点
氨基酸组成:由甘氨酸(Gly)、精氨酸(Arg)、甘氨酸(Gly)、天冬氨酸(Asp)、丝氨酸(Ser)、脯氨酸(Pro)和半胱氨酸(Cys)这七种氨基酸通过肽键连接而成。
末端基团:一端是氨基(-NH₂),另一端是羧基(-COOH),其中半胱氨酸的巯基(-SH)位于末端,使该多肽具有独特的化学活性,可用于与其他分子或材料进行连接和修饰
生物活性
细胞粘附作用:通过其RGD序列(精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)与细胞表面的整合素受体结合,介导细胞与细胞外基质的粘附,影响细胞的迁移、增殖和分化等过程。
组织工程应用:可用于制备具有细胞粘附功能的生物材料,如在可光交联水凝胶中与丙烯酸化葡聚糖缀合,调节人间充质干细胞与水凝胶的相互作用,以增强细胞的成骨分化能力。
药物研发:在药物研发中,可作为靶向药物的载体或修饰剂,通过与细胞表面受体的特异性结合,提高药物的靶向性和疗效。
主要应用
药物递送系统:作为药物递送系统中的靶向部分,能特异性地识别和结合细胞表面的整合素,增加药物递送系统对特定细胞,特别是表达特定类型整合素的癌细胞的靶向性和吸收效率。其巯基末端可与纳米粒子或其他载体材料表面的金属或功能性团反应,改善药物载体的生物相容性和细胞黏附能力,有助于将药物更精准地输送到病变部位,提高药物疗效,减少对正常组织的副作用。
细胞生物学研究:可用于研究细胞粘附和迁移的机制。在组织工程和细胞培养中,能促进细胞粘附到培养板或其他基底上,有助于控制细胞生长和形态,对于构建组织工程支架、研究细胞在体外的行为和功能等方面具有重要意义。在癌症研究中,通过研究细胞与 GRGDSPC 的相互作用,可深入了解癌细胞迁移和侵袭的过程,为开发针对癌症转移的治疗策略提供依据。
生物材料改性:用于功能化生物材料,使生物材料成为促进细胞黏附、生长和分化的理想基底。将其修饰到生物材料表面,如人工血管、组织修复支架等,可以提高材料与周围组织的相容性,促进细胞在材料表面的黏附、增殖和分化,引导组织再生和修复,有助于改善生物材料的性能和生物活性,提高组织工程和再生医学领域的治疗效果。
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Ⅰ、直线肽(RGD直线肽等);环肽(含二硫键、酰胺、硫醚、订书肽、叠氮环等);环二肽【Cyclo(Trp-Ile) ,Cyclo(Ser-Pro) ,Cyclo(Thr-Trp)等】。
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