透明质酸-聚赖氨酸,HA-PLL
hyaluronic acid-polylysine
| 别称: | HA-PLL; PLL-HA | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | N/A | 产品货号: | THTG01020905 |
| 分子式: | N/A | 溶解性: | 部分有机溶剂 |
| 性状: | 纯度: | 95% | |
| 储存条件: | -20°,避光,防潮 | 保质期: | 一年 |
*本站全线产品仅供科研使用 |
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透明质酸-聚赖氨酸,HA-PLL
hyaluronic acid-polylysine
| 别称: | HA-PLL; PLL-HA | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | N/A | 产品货号: | THTG01020905 |
| 分子式: | N/A | 溶解性: | 部分有机溶剂 |
| 性状: | 纯度: | 95% | |
| 储存条件: | -20°,避光,防潮 | 保质期: | 一年 |
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透明质酸-聚赖氨酸(HA-PLL)是通过共价键偶联构建的天然高分子杂化材料,其核心价值在于整合透明质酸(HA)的生物相容性与靶向性,以及聚赖氨酸(PLL)的抗菌活性及阳离子结合能力,形成兼具生物识别、电荷调节与结构稳定性的多功能生物医用平台。 该材料的关键物化性质与其双组分结构密切相关。在水溶液中呈现pH依赖性的荷电特性,当pH低于聚赖氨酸的等电点(约9.0)时,PLL链段质子化形成强阳离子区域,而HA的羧基基团则在生理pH下保持部分解离,这种电荷分布差异赋予材料自组装倾向和与多阴离子生物分子(如核酸、硫酸软骨素)的复合能力。动态光散射结果显示,在磷酸盐缓冲液(PBS, pH 7.4)中可形成平均粒径100-300 nm的纳米颗粒,zeta电位通常在+15至+30 mV区间,这种胶体稳定性源于HA的亲水性外壳与PLL内核的电荷平衡。热重分析表明其主要分解温度在220-280℃区间,显著高于单一HA(约200℃)或PLL(约210℃),证实了共价交联对热稳定性的提升。 在前沿科研应用中,HA-PLL主要作为智能递送系统和生物活性涂层材料发挥作用。在基因递送领域,其阳离子PLL链段通过静电相互作用包裹阴离子DNA/RNA形成纳米复合物,而HA部分则通过识别细胞表面CD44受体实现靶向内吞,实验数据显示该载体可将基因转染效率提升2-5倍(相较于裸PLL)。在抗菌材料研究中,材料表面暴露的PLL单元通过破坏细菌细胞膜完整性发挥广谱抗菌作用,同时HA的存在有效降低了PLL的细胞毒性,使材料在0.5-2 mg/mL浓度下对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率超过90%,而对L929成纤维细胞的存活率仍保持85%以上。在组织工程领域,HA-PLL水凝胶通过调节交联密度可实现降解速率与细胞增殖的匹配,其多孔结构为细胞浸润提供通道,释放的HA片段还能通过激活TGF-β/Smad通路促进成纤维细胞迁移和胶原合成,加速皮肤创面愈合过程。