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蛋白纳米复合物HSA-GGD-ICG,人血清蛋白-疏水分子甘草次酸偶联Gd-大环配体-吲哚菁绿的功能特性
发布时间:2025-08-21     作者:wyh   分享到:

产品名称:蛋白纳米复合物HSA-GGD-ICG,人血清蛋白-疏水分子甘草次酸偶联Gd-大环配体-吲哚菁绿的功能特性

一、功能特性

多模态成像

MRI:Gd-大环配体提供T₁加权成像,增强肿瘤与正常组织的对比度。

荧光成像:ICG实现高灵敏度、高分辨率的实时光学成像,指导手术或介入治疗。

靶向递送

被动靶向:利用HSA的EPR效应,实现肿瘤组织的选择性积累。

主动靶向:甘草次酸特异性结合肝癌细胞表面受体,提高复合物在肿瘤部位的局部浓度。

治疗功能

光热治疗(PTT):ICG在NIR光照射下产生局部高温,杀伤肿瘤细胞。

光动力治疗(PDT):ICG产生单线态氧,诱导肿瘤细胞氧化损伤。

联合治疗:MRI引导下的PTT/PDT,实现精准治疗与实时疗效监测。

生物相容性与安全性

HSA为天然蛋白,免疫原性低,生物相容性好。

Gd-大环配体(如DOTA)螯合稳定,减少Gd³⁺泄漏风险。

ICG为FDA批准的临床用染料,安全性已验证。

蛋白纳米复合物HSA-GGD-ICG,人血清蛋白-疏水分子甘草次酸偶联Gd-大环配体-吲哚菁绿

二、制备方法

HSA-GGD-ICG的制备通常涉及以下步骤:

甘草次酸偶联Gd-大环配体(GGD)的合成

将甘草次酸通过化学修饰(如酯化、酰胺化)引入活性基团(如羧酸、氨基)。

将活化的甘草次酸与Gd-大环配体(如DOTA-Gd)通过化学偶联反应连接,形成GGD。

HSA负载GGD与ICG

疏水作用负载:利用HSA的疏水腔,通过物理吸附或包埋的方式负载GGD(含疏水甘草次酸部分)和ICG。

化学偶联:通过HSA表面的氨基或羧酸基团,与GGD或ICG的活性基团(如NHS酯、马来酰亚胺)发生化学反应,形成共价键连接。

纯化与表征

通过超滤、凝胶色谱等方法去除未结合的GGD、ICG及副产物。

利用动态光散射(DLS)、透射电镜(TEM)等表征复合物的粒径、形态及分散性。

通过MRI、荧光光谱等验证复合物的成像功能。

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh


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蛋白纳米复合物HSA-GGD-ICG,人血清蛋白-疏水分子甘草次酸偶联Gd-大环配体-吲哚菁绿

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