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2024年12月31日 14:26 来源:http://www.xwcbio.com/
一、生物成像
血流动力学监测:
ICG-COOH可以通过静脉注射进入血液循环,利用其在近红外光谱范围内的吸收和发射特性,实时监测血流动力学变化。
血管成像:
利用近红外荧光成像技术,ICG-COOH可以对血管进行显像。
由于近红外光在生物组织中的较好穿透性和较低的组织吸收,ICG-COOH在近红外光谱范围内的发射能够被接收器接收到,从而实现对血管的成像,如血管造影、血管分布和血液灌注的可视化等。
淋巴结显像:
ICG-COOH可以通过淋巴系统的排空作用,实现对淋巴结的显像。
在肿瘤手术中,ICG-COOH可以被注射到肿瘤周围组织中,然后通过淋巴系统进入淋巴结,使淋巴结在近红外光谱范围内发出荧光信号,从而帮助确定淋巴结的位置和状态,指导手术操作。
癌症诊断:
由于肿瘤组织对血供需求增加,血管密度增加,ICG-COOH可以在肿瘤组织中积累,并在近红外光谱范围内发出荧光信号。
这可以用于肿瘤的定位和显像,有助于肿瘤的早期诊断和定量评估。
二、药物输送
ICG-COOH可以作为药物的载体,在药物输送中发挥重要作用。
通过与药物分子结合,ICG-COOH可以增加药物的稳定性、溶解度和靶向性。
例如,ICG-COOH可以与靶向肿瘤的抗体或肽结合,形成靶向药物输送系统,将药物精确地输送到肿瘤组织中,提高治疗效果并减少副作用。
三、光动力疗法
在光动力疗法中,ICG-COOH被注射到体内,然后使用特定波长的光源照射肿瘤区域或疾病区域。
光源激活ICG-COOH产生光毒性效应或热效应,使周围的肿瘤细胞或疾病组织受热而被破坏。
这种治疗方法具有选择性杀伤肿瘤细胞的优势,同时保护正常组织。
四、生物传感器
由于ICG-COOH具有荧光性质,可以用作生物传感器。
通过与靶标分子结合,ICG-COOH可以发生荧光信号变化,用于检测和监测特定分子的存在和浓度。
例如,ICG-COOH可以与特定的生物标志物结合,用于检测血液中的蛋白质、药物或细胞。
新维创生物科技(重庆)有限公司
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