헵탄산, 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르(C2₆H₅₃NO₃, MW 427.7)의 분자 구조는 두 개의 유연한 알킬 에스테르 사슬이 측면에 있는 2차 아민 중심을 포함하는 고도로 분지된 지질 유사 구조를 특징으로 합니다. 분자의 핵심에 있는 중앙 헵탄산 지지체는 입체적으로 부피가 큰 1-헥실노닐(C15) 2차 알코올로 카르복실산 말단에서 에스테르화되어 상당한 친유성(예상 밀도 ~0.914g/cm3)에 기여하고 지질 기반 제제에서 분자의 패킹 거동에 영향을 미치는 분지형 에스테르를 형성합니다. 헵타노일 사슬의 Ω 위치에서 카르복실산은 4-하이드록시부틸아민을 사용하여 아미드로 유도체화되어 2차 아민 질소와 말단 1차 하이드록실 그룹을 도입합니다. 이 4-하이드록시부틸 부분은 친핵성 알코올 손잡이와 수소 결합 부위를 모두 제공하여 두 개의 긴 알킬 도메인의 소수성 특성의 균형을 부분적으로 유지합니다. 세 가지 헤테로원자 함유 작용기(에스테르 카르보닐, 2차 아민 및 말단 알코올)의 존재는 유도체화 또는 분자간 상호 작용을 위한 여러 위치를 제공하는 반면, C15 및 C7 알킬 사슬은 지질 나노입자 통합에 필요한 소수성 특성을 제공합니다. 분지형 에스테르 꼬리, 내부 2차 아민 및 말단 하이드록실 그룹의 이러한 조합은 헵탄산, 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르를 핵산 전달 용도를 위한 이온화 가능한 지질 합성과 관련된 구조적으로 독특한 지질 유사 중간체로 만듭니다.
헵탄산, 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르는 지질 나노입자(LNP) 매개 핵산 전달을 위한 이온화 가능한 지질 라이브러리 구축에서 합성 중간체로 주로 조사된 아미노 알코올 에스테르 빌딩 블록입니다. 헵탄산의 2차 아민인 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르는 중요한 이온화 중심 역할을 하며, 생리학적 pH(7.4)에서는 전하를 띠지 않은 상태로 유지되는 반면 산성 엔도솜 환경(pH 5.0~6.5)에서는 양성자화되어 양성자 스폰지 효과와 그에 따른 mRNA 또는 siRNA의 세포질 전달을 통해 엔도솜 탈출을 촉진하도록 설계되었습니다. 페이로드. 헵탄산, 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르의 분지형 1-헥실노닐 에스테르 꼬리는 역육각형(HII) 상 구조의 형성을 선호하는 특징적인 원뿔형 분자 기하학을 부여하며, 이는 효율적인 막 융합 및 핵산 방출과 상관관계가 있는 생물물리학적 특성입니다. 말단 4-하이드록시부틸 그룹은 추가 유도체화를 위한 합성 핸들을 제공합니다. 구조적으로 관련된 아미노 알코올 리피도이드는 핵산 전달 시스템을 만드는 데 중추적인 역할을 하며 전달 벡터에 사용되는 나노지질 입자의 중요한 구성 요소를 형성합니다. 고순도 중간체로서 헵탄산, 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르의 가용성은 mRNA 백신, 유전자 편집(CRISPR-Cas9) 치료제 및 RNA 간섭 기반 치료를 위한 차세대 이온화 지질의 합리적인 설계와 체계적인 최적화를 지원합니다.
제품 매개변수
매개변수
사양
제품명
헵탄산, 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르
CAS 번호
2923364-34-3
분자식
C₂₆H₅₃NO₃
분자량
427.7g/몰
순도(HPLC)
≥95.0%
비등점
519.7 ± 35.0 °C (예상, 760 Torr)
밀도
0.914 ± 0.06g/cm³(예상, 25°C)
pKa
15.14 ± 0.10(예상)
보관상태
–20 °C, 불활성 대기에서 밀봉되어 빛과 습기로부터 보호됨
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FAQ
Q1: 헵탄산, 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르는 어떻게 보관해야 합니까?
A: 장기적인 무결성을 위해, 빛과 습기로부터 보호되는 불활성 질소 또는 아르곤 대기 하에서 단단히 밀봉된 용기에 –20°C에서 보관하십시오. 2차 아민은 산화되기 쉽고 에스테르 결합은 습한 조건에서 천천히 가수분해될 수 있습니다. 개봉하기 전에 밀봉된 용기가 주변 온도와 평형을 이루도록 하십시오.
Q2: 이 화합물의 주요 연구 용도는 무엇입니까?
A: 헵탄산, 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르는 주로 LNP 매개 mRNA 및 siRNA 전달을 위한 이온화 가능한 지질 라이브러리 구축 시 합성 중간체로 사용됩니다. 2차 아민은 pH 반응성 엔도솜 탈출 기능을 제공하고 분지형 에스테르 꼬리는 융합 분자 구조를 촉진합니다. 구조적으로 관련된 지질 화합물은 핵산 전달 시스템을 만드는 데 중추적인 역할을 하며 전달 벡터에 사용되는 나노지질 입자의 중요한 구성 요소를 형성합니다.
응용 시나리오
mRNA 전달을 위한 이온화 가능한 지질 합성
헵탄산, 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르는 백신 및 치료 적용을 포함하여 mRNA-LNP 제제용 이온화 가능한 지질 구성에서 핵심 합성 중간체 역할을 합니다. 2차 아민은 엔도솜 탈출에 중요한 pH 반응성 이온화 센터를 제공합니다.
지질 라이브러리 조합 합성
구조적으로 다양한 리피도이드 라이브러리의 조합 구성에서 다용도 빌딩 블록으로 사용되며, 여기서 2차 아민은 다양한 친전자체로 유도체화되어 체계적인 구조-활성 관계 연구를 위한 라이브러리를 생성할 수 있습니다.
siRNA 및 유전자 침묵 전달 시스템
siRNA 전달을 위해 LNP로 제형화된 이온화 가능한 지질의 합성에 사용됩니다. 여기서 양성자화 가능 아민에 의해 매개되는 효율적인 엔도솜 탈출은 강력한 유전자 녹다운을 달성하는 데 필수적입니다.
CRISPR-Cas9 리보핵산단백질 전달
Cas9 mRNA와 단일 가이드 RNA(sgRNA)의 공동 전달 또는 유전자 편집 응용 분야에서 직접 리보핵산단백질 전달을 위한 생분해성 이온화 지질 개발의 전구체 역할을 합니다.
구조-활동 관계(SAR) 최적화
유도체화를 위한 잘 정의된 구조와 다중 부위는 헵탄산, 7-[(4-하이드록시부틸)아미노]-, 1-헥실노닐 에스테르를 에스테르 꼬리 길이, 분지 및 헤드 그룹 구성을 체계적으로 변화시켜 전달 효율과 조직 친화성을 최적화하기 위한 다목적 플랫폼으로 만듭니다.
엔도솜 탈출 메커니즘 연구
pH 의존성 막 융합, 지질 상 전이(층판에서 HII로) 및 엔도솜 탈출 효율의 분자 결정 요인에 대한 생물물리학적 조사에서 이온화 가능한 지질 성분 모델로 사용됩니다.
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