1、肿瘤学
活体荧光成像技术能够无创伤定量检测小鼠的皮下瘤模型。相对于生物发光成像技术,活体荧光成像技术检测时间较快,只需要不到 1s 的时间,同时不需要注射底物,节约了检测成本。但是需要选择近红外荧光检测深部组织,目前此波段的荧光蛋白种类有限,精确定量较难。 ① GFP 标记的肺肿瘤模型(H-460-GFP) H-460-GFP 是一个绿色荧光蛋白表达细胞系,它起源于 H-460 肺小细胞肺癌,稳定转染了绿色荧光蛋白基因,并由 SV-40 启动子起始基因的表达。 通过 H-460-GFP 皮下肿瘤模型,建立小鼠肺癌的实验模型,可用来进行有关抗癌药物的筛选。可用于测量皮下肿瘤的生长和监测对潜在化学治疗药物的反应。
② 量子点标记细胞系 通过量子点可以标记肿瘤细胞,用量子点 Qtracker® 705 对 MDA-MB-231 乳腺癌细胞进行标记,皮下接种后动态观察其生长以及变化。激发光波长 625nm ,散射光波长 680nm。
2、抗体
分子探针的一端联有能够和生物体内特异靶点结合的分子结构(如肽类、酶的底物、配体等),另一端则是荧光染料。通过 Cy5.5 标记的抗体的体内代谢实验,可见肝、肾等处的分布。
3、药学研究
荧光成像在药物制剂学研究,尤其是药物靶向性研究,药物载体研究中有巨大优势。有关专家正在设计用合适的荧光染料标记小分子药物,观察药物在动物体内的特异性分布和代谢情况,尤其是中药研究方面。 应用透射仪从样本底部激发光源,可以提高活体荧光成像的灵敏度和检测的深度。
4、组织工程
通过发展 EGFP 基因表达的细胞系无创伤的评价组织工程的构建。通过 EGFP 标记的组织工程细胞移植到小鼠体内特制的支架上,观察该细胞的生长和变化,从而判断组织工程的成败与否。
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