一、基本信息
英文名称:Biotin-Low Molecular Weight Heparin(LMWH)
中文名称:Biotin-低分子肝素
二、在血栓靶向成像中的应用
(一)原理基础
低分子肝素(LMWH)本身具有*凝血、*血栓等药理活性,其分子结构中含有多个负电荷和特定的化学基团,能够与血液中的凝血因子、血小板等成分发生相互作用,从而在血栓形成部位富集。生物素(Biotin)与亲和素/链霉亲和素系统具有极高的亲和力(解离常数极低),通过将生物素与低分子肝素结合形成Biotin-低分子肝素,可利用该系统实现对血栓的特异性靶向成像。
(二)成像技术结合方式
与荧光标记结合
原理:将荧光染料与亲和素或链霉亲和素结合,制备成荧光标记的亲和素/链霉亲和素。当Biotin-低分子肝素靶向结合到血栓部位后,再注入荧光标记的亲和素/链霉亲和素,由于生物素与亲和素/链霉亲和素的高亲和力结合,荧光标记物就会特异性地聚集在血栓处。
应用场景:在动物实验或临床小样本研究中,利用近红外荧光成像系统,可实时、无创地观察血栓的位置、大小和形态。例如,在小鼠深静脉血栓模型中,通过尾静脉注射Biotin-低分子肝素,一段时间后再注射荧光标记的亲和素,使用近红外荧光成像仪扫描小鼠下肢,能够清晰地看到血栓部位的荧光信号,从而评估血栓的发展情况和治疗效果。
与放射性核素标记结合
原理:将放射性核素(如⁹⁹ᵐTc、¹¹¹In等)标记到亲和素或链霉亲和素上,形成放射性标记的亲和素/链霉亲和素。Biotin-低分子肝素靶向结合血栓后,放射性标记物随之在血栓部位富集,通过单光子发射计算机断层成像(SPECT)或正电子发射断层成像(PET)等核医学成像技术,可获得血栓的高分辨率图像。
应用场景:在临床诊断中,对于疑似深静脉血栓、肺栓塞等疾病的患者,使用放射性核素标记的亲和素/链霉亲和素与Biotin-低分子肝素结合的成像方法,能够准确检测血栓的位置和范围。例如,对于肺栓塞患者,通过静脉注射Biotin-低分子肝素,随后注射放射性标记的亲和素,进行PET-CT检查,可以清晰地显示肺动脉内的血栓,为临床诊断和治疗方案的制定提供重要依据。
与磁共振造影剂结合
原理:将磁共振造影剂(如超顺磁性氧化铁纳米颗粒,SPIO)与亲和素或链霉亲和素结合,制备成磁共振标记的亲和素/链霉亲和素。Biotin-低分子肝素靶向血栓后,磁共振标记物在血栓部位聚集,改变局部组织的磁共振信号强度,通过磁共振成像(MRI)技术实现血栓的可视化。
应用场景:MRI具有较高的软组织分辨率,对于脑部、脊髓等部位的血栓检测具有优势。例如,在脑梗死患者中,使用Biotin-低分子肝素与磁共振标记的亲和素/链霉亲和素结合的成像方法,可以早期发现脑部微小血栓,评估血栓对脑组织的影响,为溶栓治疗等提供指导。
(三)优势与前景
优势
高特异性:利用生物素-亲和素/链霉亲和素系统的高亲和力,Biotin-低分子肝素能够特异性地结合到血栓部位,减少了非靶向组织的信号干扰,提高了成像的准确性和特异性。
多模态成像潜力:可与荧光标记、放射性核素标记、磁共振造影剂等多种成像技术结合,实现不同模态的成像,满足不同的临床和研究需求。
临床转化前景广阔:低分子肝素是临床上常用的*血栓药物,生物素也是一种安全的生物分子,Biotin-低分子肝素在血栓靶向成像方面的应用具有较好的临床转化前景,有望为血栓性疾病的诊断和治疗提供新的手段。
前景
早期诊断:能够更早地发现血栓形成,为及时干预治疗争取时间,降低血栓性疾病的致残率和死亡率。
疗效监测:在治疗过程中,通过定期进行血栓靶向成像,可以实时监测血栓的变化情况,评估治疗效果,调整治疗方案。
个性化医疗:根据患者的血栓特点和成像结果,制定个性化的治疗方案,提高治疗的针对性和有效性。
包装: 瓶装
规格: 50mg / 100mg / 250mg / 500mg
物理状态: 可选固体、粉末或溶液形式
储存: 请在低温(冷藏)条件下保存,以维持活性和稳定性
产地信息: 陕西·西安
品牌与厂家简介:
供应商:西安齐岳生物科技有限公司
关于我们:
西安齐岳生物科技,我们专注于各类生物科技专用维生素的研发与生产,凭借先进的工艺和专业的团队,打造出良好产品。我们的主打产品丰富多样,生物素化药物及前体,为药物研发与应用提供有力支持;氨基酸类生物素化产品,满足特定领域的需求;生物素化多肽,在生物研究中大放异彩。我们以匠心雕琢每一克原料,让维生素化身生命科学的全能桥梁。从科研探索到产业应用,我们持续解锁生物分子的无限可能,用智慧与精工推动生命科学跃迁。
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