巰基化肝素的作用
2026-01-16
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巰基化肝素(Heparin-SH)通過化學修飾在肝素分子中引入巰基(-SH)官能團,賦予其高反應活性,同時保留肝素的抗凝血、與正電荷藥物結合等生物活性。
1. 藥物遞送系統
靶向遞送:利用巰基與腫瘤細胞表面受體特異性結合的抗體或配體偶聯,實現靶向給藥。例如,通過巰基-馬來酰亞胺反應將抗腫瘤藥物偶聯至肝素分子,提高藥物在腫瘤部位的富集,減少對正常組織的毒性。
控制釋放:通過與雙烯烴分子反應形成硫醚鍵,構建藥物傳遞載體,實現藥物的緩釋和靶向釋放。例如,巰基化肝素與脂質體或PLGA/PCL納米顆粒結合,用于遞送DOX、PTX等藥物,提高治療效果并減少副作用。
熒光標記與示蹤:如CY3-Heparin-SH通過熒光染料標記,實現生物成像和示蹤,跟蹤肝素在生物體內的分布和代謝過程,為藥物遞送系統的優化提供依據。
2. 生物醫學工程
功能化材料制備:巰基化肝素可與金屬納米顆粒(如金納米顆粒)、藥物載體或其他生物材料通過共價鍵結合,實現功能化改性。例如,與金納米顆粒結合形成穩定的納米復合物,用于生物成像或藥物遞送,利用金-硫鍵確保結合的穩定性。
金屬離子捕獲與釋放:巰基化肝素可與金屬離子形成螯合物,用于金屬離子的捕獲和釋放。例如,在環境污染治理中,可用于吸附和去除水體中的重金屬離子(如鉛、汞)。
細胞培養基質修飾:修飾細胞培養表面,改善細胞粘附和生長環境。例如,在生物打印中,巰基化肝素作為交聯劑與降冰片烯官能化明膠(GelNB)等基質材料共同制備生物墨水,用于細胞封裝和培養,提高細胞和蛋白質的生物活性。
3. 生物傳感器與特異性檢測
生物分子檢測:巰基化肝素可與馬來酰亞胺修飾的熒光素或生物素結合,檢測肝素與生物分子的相互作用,實現對生物分子的檢測和定位。
診療一體化設計:巰基化肝素可連接熒光探針、MRI探針、光熱材料,實現診療一體化設計。例如,通過熒光染料標記實現生物成像和示蹤,同時利用光熱材料進行光熱治療。
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