引言
胆汁酸作为代谢信号分子,在肝胆代谢及肠道微生态平衡中扮演关键角色。荧光素标记的脱氧胆酸钠(FITC-Deoxycholic Acid Sodium Salt)结合了脱氧胆酸钠的生物活性和荧光素的示踪特性,为实时追踪胆汁酸代谢路径提供了可视化工具,尤其在肝肠循环研究中展现出独特优势。
定义与特性
FITC-Deoxycholic Acid Sodium Salt是通过化学方法将荧光素(FITC)与脱氧胆酸钠结合形成的复合物。脱氧胆酸钠作为次级胆汁酸,参与肝胆代谢和肠道微生态平衡的调节。FITC的荧光特性使其能在特定波长的光激发下发出绿色荧光,便于追踪胆汁酸在生物体内的动态行为。标记后的脱氧胆酸钠保留了其生物活性,能够被细胞摄取并参与代谢过程。
应用实例
1. 肝肠循环研究:将FITC-Deoxycholic Acid Sodium Salt注射到动物体内,通过荧光成像技术实时追踪胆汁酸在肝肠循环中的代谢路径。研究胆汁酸在肝脏中的摄取、代谢和排泄过程,揭示其在肝肠循环中的动态行为。
2. 药物筛选平台构建:利用FITC-Deoxycholic Acid Sodium Salt构建3D肝球状体模型,评估胆汁酸转运蛋白抑制剂的效果。通过荧光强度定量分析药物对胆汁酸转运蛋白的抑制作用,为药物筛选提供新的平台。
3. 多通道成像试剂开发:将FITC-Deoxycholic Acid Sodium Salt与Cy5标记的鹅脱氧胆酸联用,实现胆汁酸组成及代谢通量的同步监测。在胆道闭锁患儿胆汁样本中,成功区分不同胆汁酸亚型的相对含量,为疾病诊断提供新的影像学依据。
研究现状
当前研究利用FITC-Deoxycholic Acid Sodium Salt探索其在肝肠循环研究中的应用。通过荧光成像技术,已揭示胆汁酸在肝脏中的摄取、代谢和排泄过程。此外,研究还发现FITC-Deoxycholic Acid Sodium Salt与FXR受体共表达,联合法尼醇X受体激动剂可恢复胆汁酸流,验证信号通路修复机制。
结论
FITC-Deoxycholic Acid Sodium Salt作为荧光标记脱氧胆酸钠的代表,为肝肠循环研究提供了有力工具。随着技术的不断进步,其在生物医学领域的应用将更加广泛,为疾病治疗和药物开发带来新的突破。
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