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Enzyme für Forschung, Diagnostik und industrielle Anwendung

Lipide

Katalog Produktname EG-Nr. CAS-Nr. Quelle Preis
FLBZ-133 18:1 Liss Rhod PE 384833-00-5 Anfrage
FLBZ-132 16:0-LR/18:1/18:1 TG - Lissamin-Rhodamin Anfrage
FLBZ-131 PI(3,4,5)P3 Anfrage
FLBZ-130 Kardiolipin Anfrage
FLBZ-129 18:0 PEG2000 PE CF 1092697-61-4 Anfrage
FLBZ-128 Egg Liss Rhod PE 383906-59-0 Anfrage
FLBZ-127 Acyl 06:0 NBD PA 477235-69-1 Anfrage
FLBZ-126 Acyl 06:0 NBD PE 477228-64-1 Anfrage
FLBZ-125 Acyl 06:0 NBD PC 477226-30-5 Anfrage
FLBZ-124 Acyl 06:0 NBD PG 477232-03-4 Anfrage
FLBZ-123 Acyl 12:0 NBD PA 477238-25-8 Anfrage
FLBZ-122 Acyl 12:0 NBD PE 477229-86-0 Anfrage
FLBZ-121 Acyl 12:0 NBD PC 477227-33-1 Anfrage
FLBZ-120 Acyl 12:0 NBD PG 477233-37-7 Anfrage
FLBZ-119 Eier NBD PE 477225-98-2 Anfrage
FLBZ-117 oxPAPC Anfrage
FLBZ-116 4-HNE-Dimethylacetal 119009-01-7 Anfrage
FLBZ-112 06:0 Lyso PA 384835-45-4 Anfrage
FLBZ-111 Arachidonsäure-Alkin 1219038-32-0 Anfrage
FLBZ-110 C17:1 Anandamid 1094209-17-2 Anfrage
FLBZ-108 Arachidonsäure-d11 1287387-84-1 Anfrage
FLBZ-107 2-OHOA 1229114-68-4 Anfrage
FLBZ-105 C18:1 Anandamid 7545-20-2 Anfrage
FLBZ-104 VPC 01091 Anfrage
FLBZ-103 C12 Carnitin 25518-54-1 Anfrage
FLBZ-102 C20:4 Anandamid (AEA) 913692-69-0 Anfrage
FLBZ-101 AEA-d4 Anfrage
FLBZ-100 N-16:0 L-Serin MeEster 79876-27-0 Anfrage
FLBZ-098 AEA-d11 Anfrage
FLBZ-095 N-18:1 L-Serin 1246302-99-7 Anfrage

Kategorie

Lipide zählen zu den drei Hauptstoffklassen in Organismen und erfüllen essenzielle biophysikalische Funktionen. Erstens sind Lipide das wichtigste Energiespeichermaterial und dienen als Energiequelle sowohl für Umwandlungs- als auch für Transportprozesse. Zweitens unterstützen Lipide die Resorption fettlöslicher Vitamine. Drittens sind Lipide zentrale Bestandteile des Biomembransystems. Zur Unterstützung Ihrer Forschung bietet Creative Enzymes ein breites Spektrum an Lipidprodukten unterschiedlicher Klassen an, darunter Phospholipide, Sphingolipide und Sterole. Darüber hinaus führen wir natürliche und synthetische Lipide sowie weitere spezielle Lipide, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

Kategorien

Lipide werden vom Konsortium „Lipid Metabolites and Pathways Strategy“ (Lipid MAPS) in acht Kategorien eingeteilt, wie in der Tabelle dargestellt:

Kategorie Struktur Typen/Beispiele Anwendungen
Fettsäureacyle Eine Kohlenwasserstoffkette mit Carboxylgruppe, verknüpft mit verschiedenen Substituenten. Fettsäuren, Fettsäureamide, Fettsäureester, Oxylipine
  • Energiegewinnung und -speicherung
  • Arzneimittel (Antiphlogistika: Eicosanoide)
  • Hautpflege (Fettsäuren)
  • Nahrungsergänzungsmittel (Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren)
Glycerolipide Bestehen aus einem Glycerol-Rückgrat mit langkettigen Acyl- und Alkylgruppen sowie polaren Alkoholen. Triacylglycerole (TAGs), Glycerophospholipide, Glyceroglycolipide
  • Lebensmittelindustrie (Triacylglycerole)
  • Kosmetik (Emulgatoren: Mono- und Diacylglycerole)
  • Biokraftstoffe
Glycerophospholipide Aufgebaut aus einem Glycerol-Rückgrat, einer polaren Kopfgruppe und bis zu zwei Fettsäureacylketten. Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylserin
  • Arzneimittel (Wirkstoff-Delivery-Systeme)
  • Medizinische Bildgebung (liposomale Formulierungen: Phospholipide)
  • Nahrungsergänzungsmittel (Phosphatidylcholin)
Sphingolipide Bestehen aus einem langkettigen Aminoalkohol-Rückgrat („Sphingoidbase“) mit amidisch gebundener Fettsäurekette sowie einer polaren Kopfgruppe. Sphingosin, Phospholipide, Glykolipide
  • Neurowissenschaftliche Forschung
  • Krebstherapie (Ceramide)
  • Hautpflege (Anti-Aging: Sphingolipide)
Sterol-Lipide Ringförmige Lipide mit Steroidgrundgerüst, einer Hydroxylgruppe an Kohlenstoff 3 und einer Seitenkette an Kohlenstoff 17. Cholesterin, Ergosterin
  • Medizin (Hormonersatztherapie: Steroidhormone)
  • Nutraceuticals (pflanzliche Sterole)
  • Lebensmittelindustrie (Cholesterin und pflanzliche Sterole)
Prenol-Lipide Aufgebaut aus einer Kette wiederholter C5-Isopreneinheiten (linear/zyklisch/verzweigt) mit verschiedenen funktionellen Gruppen wie Hydroxyl- oder Carboxylgruppen. Isoprenoide, Polyprenole, Polyterpene
  • Nahrungsergänzungsmittel (Carotinoide, Vitamin K und Coenzym Q10)
  • Industrielle Glykoproteinsynthese (Dolichole)
Saccharolipide Bestehen aus einer Fettsäure, die an ein Zucker-Rückgrat gebunden ist. Acyliertes Glucosamin, Acyl-Trehalosen
  • Immunologie und Impfstoffentwicklung (Adjuvans-Formulierungen: Lipid A)
  • Bakterienforschung
  • Landwirtschaft
Polyketide Aufgebaut aus einer Kette alternierender Keton- und Methylengruppen. Antibiotika und andere bioaktive Verbindungen
  • Antibiotikaproduktion
  • Landwirtschaft (Antimykotika)

Repräsentative Strukturen von 8 Lipidkategorien.Abb. 1: Repräsentative Strukturen für jede Lipidkategorie (Fahy et al., 2004).

Unser vielfältiges Spektrum an Lipidprodukten

Phospholipide

Phospholipide bestehen in der Regel aus Fettsäuren und Glycerol. Sie können zudem Phosphorsäure, stickstoffhaltige Basen und weitere Substituenten enthalten. Aufgrund ihres hydrophilen Kopfes und ihres unpolaren Schwanzes werden sie auch als polare Lipide bezeichnet. Phospholipide sind amphipathisch und lassen sich in drei Gruppen einteilen: Phosphoglyceride, Phosphoinositide und Phosphingoside. Dabei sind Phosphoglyceride die wichtigsten Phospholipide; sie enthalten Glycerolgruppen, die sowohl mit Phosphorsäure als auch mit Fettsäuren verknüpft sind.

Struktur eines Phospholipids: ein hydrophiler Kopf und zwei hydrophobe Schwänze.Abb. 2: Chemische Struktur eines Phospholipids.

Sphingolipide

Sphingolipide sind eine Lipidgruppe, deren Rückgrat aus einer Reihe aliphatischer Aminoalkohole besteht, einschließlich Sphingosin. Sphingolipide sind von Hefen bis zu Säugetieren weit verbreitet (TLC neutral glycosphingolipid mixture). Sie spielen eine unverzichtbare Rolle bei der Signalübertragung und Zell-Erkennung. Eine Störung des Sphingolipidstoffwechsels hat erhebliche Auswirkungen auf das Nervengewebe. Die einfachsten Sphingolipide sind Ceramide (brain ceramide), die sich als nützlich in topischen Arzneimitteln und kosmetischen Produkten erwiesen haben. Glykolipide sind eine große Gruppe von Sphingolipiden, die Zuckermoleküle in ihrer Struktur enthalten.

Struktur eines Sphingolipids: besteht aus einem langkettigen Aminoalkohol-Rückgrat mit amidisch gebundener Fettsäurekette und einer polaren Kopfgruppe.Abb. 3: Chemische Struktur eines Sphingolipids.

Steroide und Terpene

Steroide enthalten als Grundgerüst Cyclopentanoperhydrophenanthren mit vier Kohlenwasserstoffringen. Sie kommen in Geweben von Tieren und Pflanzen weit verbreitet vor und sind für Lebensvorgänge von zentraler Bedeutung. Steroide umfassen Sterole und deren Derivate. Zymosterol, Zoosterol und Phytosterol sind die drei Hauptformen von Sterolen. Phytosterole sind am Stoffwechsel von Pflanzen beteiligt. Cholesterin, eines der Zoosterole, spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des physikalischen Zustands der Biomembran. Es ist zudem an der Atherosklerose beteiligt. Gallensäuren und Vitamin D sind die am häufigsten vorkommenden Sterolderivate; beide sind für Wachstum und Entwicklung bedeutsam.

Terpene sind lineare oder zyklische Kohlenwasserstoffe, die chemisch mit Steroiden verwandt sind; in der Biosynthese sind sie häufig Vorstufen von Steroiden. Obwohl Terpene in der Zelle nur in geringen Mengen vorkommen, erfüllen sie Schlüsselrollen in der Zellkommunikation, im Stoffwechsel und in der Biosynthese. Darüber hinaus sind Terpene nützliche Wirkstoffe in landwirtschaftlichen Pflanzenschutzmitteln.

Beispiele für Steroide und Terpene: Cortisol, Corticosteron, Aldosteron, Progesteron, Beta-Östradiol und Testosteron.Abb. 4: Abgeleitete Lipide – Steroide und Terpene.

Natürliche, modifizierte und synthetische Lipide

Fortschritte in Extraktionstechnologien haben neue Möglichkeiten für die Untersuchung natürlicher Lipide und ihrer vielfältigen Anwendungen eröffnet. Natürliche Lipide, gewonnen aus Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen, werden zunehmend aufgrund ihres Potenzials in der Lebensmittelverarbeitung und bei der Formulierung von Gesundheitsprodukten anerkannt. Diese Lipide bieten wertvolle ernährungsphysiologische Vorteile und können die Qualität funktioneller Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetischer Formulierungen verbessern. Natürliche Lipide weisen jedoch inhärente Einschränkungen hinsichtlich der strukturellen Diversität auf, da sie primär von Organismen zur Erfüllung spezifischer biologischer Funktionen produziert werden, häufig angepasst an deren Stoffwechselprozesse. Dadurch können ihre Einsatzmöglichkeiten begrenzt sein.

Um diese Einschränkungen zu überwinden, werden natürliche Lipide häufig chemisch modifiziert, um ihre Eigenschaften zu verbessern; daraus entstehen modifizierte bzw. halbsynthetische Lipide. Diese modifizierten Lipide können verbesserte Funktionalitäten aufweisen, z. B. erhöhte Stabilität, Bioaktivität oder Löslichkeit, und eignen sich damit für spezialisierte Forschungsanwendungen. Ihre Nutzung im pharmazeutischen und medizinischen Bereich ist jedoch weiterhin eingeschränkt, u. a. aufgrund geringer Thermostabilität und des potenziellen Kontaminationsrisikos aus den ursprünglichen tierischen oder pflanzlichen Quellen.

Im Gegensatz dazu werden synthetische Lipide chemisch aus Glycerol synthetisiert, was einen hohen Reinheitsgrad ermöglicht und die Herstellung einer breiteren Palette an Lipidstrukturen erlaubt. Dieser synthetische Ansatz bietet die Flexibilität, Lipide für spezifische Anwendungen maßzuschneidern und gleichzeitig die strengen Anforderungen der pharmazeutischen Industrie zu erfüllen. Dank erhöhter Stabilität, präziser molekularer Kontrolle und konsistenter Qualität erfüllen synthetische Lipide die hohen Anforderungen von Wirkstoff-Delivery-Systemen, Gentherapie und weiteren fortgeschrittenen medizinischen Anwendungen und bieten eine höhere Zuverlässigkeit als natürliche oder modifizierte Alternativen. Ein Beispiel sind feste Lipidnanopartikel (Solid Lipid Nanoparticles, SLNs), die aus synthetischen Lipiden hergestellt und zur Applikation von Arzneistoffen und anderen Wirkstoffladungen eingesetzt werden können.

Schema eines festen Lipidnanopartikels, Phospholipid-Monolayer umschließt feste Wirkstoffladung.Abb. 5: Schema eines festen Lipidnanopartikels (SLN). Es gibt nur eine Phospholipidschicht, da das Innere des Partikels fest ist. Moleküle wie Antikörper, Targeting-Peptide und das Arzneistoffmolekül selbst sind an die Oberfläche des SLN gebunden.

Fluoreszierende Lipide & bioaktive Lipide

Fluoreszierende und bioaktive Lipide sind unverzichtbare Werkzeuge zur Untersuchung zellulärer Mechanismen, insbesondere in Bereichen wie Signaltransduktion und Dynamik der Zellmembran. Im Gegensatz zu typischen Lipiden tragen diese spezialisierten Lipide zusätzliche funktionelle Gruppen, die es ihnen ermöglichen, Funktionen über ihre natürlichen biologischen Rollen hinaus zu erfüllen. Fluoreszierende Lipide sind beispielsweise mit Fluorophor-Tags modifiziert, wodurch Forschende die Bewegung, Interaktionen und Lokalisation von Lipiden innerhalb von Zellmembranen in Echtzeit visualisieren und nachverfolgen können. Diese Fähigkeit zur Fluoreszenzdetektion ist von hohem Wert für die Untersuchung des Lipidverhaltens in lebenden Zellen und Geweben und trägt zum Verständnis komplexer zellulärer Prozesse bei.

Bioaktive Lipide verfügen über modifizierte Signaleigenschaften, d. h. sie können aktiv an biologischen Signalwegen teilnehmen oder diese beeinflussen. Durch Interaktion mit Zellrezeptoren unterstützen diese Lipide die Untersuchung von Signalwegen, die mit Entzündung, Immunität und metabolischer Regulation zusammenhängen, und liefern Erkenntnisse zu Krankheitsmechanismen sowie potenziellen therapeutischen Targets. Aufgrund dieser Eigenschaften werden fluoreszierende und bioaktive Lipide in der biologischen Forschung breit eingesetzt – von pathophysiologischen Studien bis zur Arzneimittelentwicklung – und unterstützen Anwendungen in der Krebsforschung, Neurobiologie, kardiovaskulären Forschung sowie bei Stoffwechselerkrankungen. Diese vielseitigen Tools sind für Forschende entscheidend, die zelluläre Funktionen auf molekularer Ebene aufschlüsseln und innovative Therapien für ein breites Spektrum von Erkrankungen entwickeln möchten.

Schema eines fluoreszierenden Lipids, das die Zellmembran sichtbar macht.Abb. 6: Fluoreszierende Lipide: funktionelle Bestandteile fusogener Liposomen sowie Tools zur Markierung und Visualisierung von Zellmembranen (Kleusch et al., 2012).

Kationische & neutrale Lipide

Bestimmte spezialisierte Lipide, wie polymerisierbare Lipide, kationische Lipide und neutrale Lipide, sind selten, jedoch essenziell für Spitzenforschung und wegweisende Anwendungen.

Kationische Lipide tragen eine positive Ladung, wodurch sie effektiv mit negativ geladenen Molekülen wie DNA oder RNA interagieren können. Diese Eigenschaft macht sie für Gen-Delivery und Gentherapie besonders wichtig, da sie Komplexe mit genetischem Material bilden und so einen effizienten Transport in Zellen ermöglichen. Kationische Lipide werden zudem широко in Wirkstoff-Delivery-Systemen, der Impfstoffentwicklung und der zellbiologischen Forschung eingesetzt.

Struktur gängiger kationischer Lipide für den Gentransfer.Abb. 7: Strukturen kationischer Lipide, die häufig für den Gentransfer verwendet werden. DOTAP: 1,2-Dioleoyl-3-trimethylammoniumpropan (Chloridsalz); DOTMA: 1,2-Di-O-octadecenyl-3-trimethylammoniumpropan (Chloridsalz); DDAB: Dimethyldidodecylammonium (Bromidsalz); DOPE: 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin (Sharma et al., 2021).

Neutrale Lipide hingegen besitzen keine Nettoladung, was zu ihrer Stabilität und Kompatibilität innerhalb biologischer Membranen beiträgt. Sie werden häufig als Bausteine in liposomalen Formulierungen eingesetzt, stabilisieren Strukturen in Zellmembranen und sind essenziell für Anwendungen von der Pharmazie bis zur Kosmetik.

Neutrale Lipide in Hefe: Glycerol-3-phosphat, Dihydroxyacetonphosphat und Ergosterinester.Abb. 8: Struktur neutraler Lipide in Hefe (Athenstaedt, 2010).

Bei Creative Enzymes sind unsere Lipidprodukte in unterschiedlichen Spezifikationen, Reinheitsgraden und Mengen verfügbar, um vielfältige Anforderungen in Forschung und Entwicklung zu erfüllen – von hochreinen analytischen Standards bis hin zu spezialisierten Formulierungen für experimentelle Anwendungen. Kontaktieren Sie uns bei Fragen und Anliegen!

References:

  1. Athenstaedt K. Neutral lipids in yeast: synthesis, storage and degradation. In: Timmis KN, ed. Handbook of Hydrocarbon and Lipid Microbiology. Springer; 2010:471-480.
  2. Kleusch C, Hersch N, Hoffmann B, Merkel R, Csiszár A. Fluorescent lipids: functional parts of fusogenic liposomes and tools for cell membrane labeling and visualization. Molecules. 2012;17(1):1055-1073.
  3. Sharma D, Arora S, Singh J, Layek B. A review of the tortuous path of nonviral gene delivery and recent progress. International Journal of Biological Macromolecules. 2021;183:2055-2073.
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