Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Bozhuo Biotechnology (Шанхай) Ltd.
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

химия17> >Продукты

Bozhuo Biotechnology (Шанхай) Ltd.

  • Электронная почта

    bder1949@126.com

  • Телефон

    17811984612

  • Адрес

    Выставочный центр № 2288 Zuchong Road, новый район Пудун, Шанхай, комната 1626 - 1628

АСвяжитесь сейчас

Предклинический ультразвуковой микропузырёк для животных

ДоговариваемыйОбновление на01/20
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения
Обзор
USphereTM bubble contrast agent - это доклинический ультразвуковой микропузырьковый препарат для животных (только для научных целей), который усиливает ультразвуковые сигналы в крови после внутривенного введения для улучшения диагностики сердечно - сосудистых заболеваний или выявления опухолей. Этот ультразвуковой контрастный агент состоит из газа декафторбутана (C4F10) в качестве основного газа, а снаружи - из фосфорлипидного материала (Phospholipids) в качестве однослойного мембранного микропузырька (Microbubble) оболочки.
Подробности о продукте
Презентация ультразвуковых микропузырьков USphereTM

I. Основные сведения о продукции
1.1 Физическая структура
USphereTM пузырчатый контрастный агент 系Предклинический ультразвуковой микропузырёк для животных(Только для научных целей) После внутривенного введения ультразвуковые сигналы в крови могут быть усилены для достижения таких целей, как улучшение диагностики сердечно - сосудистых заболеваний или обнаружения опухолей. Этот ультразвуковой проектор использует газ октафторпропана (Octafluoropropane, Perflutren, C3F8) в качестве основного газа, а материал фосфорлипидов (Phospholipids) снаружи используется в качестве однослойного мембранного микропузырька оболочки (Microbubble). Как показано в Figure1, благодаря способности фосфолипидов к самосборке, слой фосфата может образовывать защитную пленку, которая эффективно замедляет газодиффузию (диффузию), избегая таяния микропузырьков друг с другом в более крупные пузырьки и стабилизируя циркуляцию в организме, увеличивая время визуализации. Фосфолипидная оболочка обычно состоит из 2 - 3 фосфорных липидов; Поверхность была модифицирована полиэтиленгликолем (PolyethyleneGlycol, PET), что позволило избежать воссоединения фосфатных оболочек друг с другом и повысить их биологическую совместимость.

临床前动物超声微泡造影剂
Рисунок 1 Структура микропузырьков
Рисунок 1 Структура микропурщиков


1.2 Состав оболочки
В настоящее время основной материал оболочки ультразвукового проектора в основном фосфорный липид, его преимущество заключается в том, что фосфорный липид может образовывать хорошо эластичную однослойную мембрану, защита микропузырьков может генерировать стабильную вибрацию в ультразвуковой эмиссии, что, в свою очередь, демонстрирует отличные акустические характеристики, усиливает эффект ультразвуковой визуализации.
1.3 Анализ состава газов
В настоящее время на рынке продаются ультразвуковые контрастные продукты, в которых в основном используются ПФУ. ПФУ имеют большую молекулярную массу, очень низкую растворимость в воде и медленную скорость диффузии по сравнению с воздухом; Таким образом, теоретический барьер проникновения ПФУ в фосфатную пленку выше. ПФУ могут эффективно замедлять скорость утечки микропузырьков, тем самым увеличивая время их формирования. Газовые компоненты, используемые в USpheretM, также представляют собой ПФУ.

II. Анализ сравнительных преимуществ конкурентной продукции
Наиболее распространенными коммерческими ультразвуковыми контрастными средствами являются OptisonTM (GE Healthcare) и Definity. ® (Lantheus Medical Imaging)、 Европейские SonoVueTM (Braco) и японские SonazoidTM (GE Healthcare). Таблица сопоставления обычных коммерческих контрастных средств приводится в таблице 1.
Преимущество 1. UsphereTM обладает отличным распределением диаметра частиц по сравнению с другими продуктами (как показано на рисунке 2), и его резонансная частота микропузырьков лучше подходит для текущего диапазона медицинских приборов, что значительно повышает интенсивность ультразвуковых сигналов. Во - вторых, хорошее распределение гранул может контролировать биологические эффекты, вызванные стабильной кавитационной и инерциальной кавитацией, тем самым снижая их потенциальный риск обнаружения сердечно - сосудистых заболеваний и повышая их безопасность при доставке лекарств.
Преимущество 2.Продукты серии UsphereTM имеют меньший диаметр частиц и сохраняют интенсивность обратного рассеяния на глубине ткани, обеспечивая при этом более детальное качество изображения.
Преимущество 3. Концентрация микропузырьков в единице объёма UsphereTM может достигать 2,5x1010Bubbles / mL, что является самой высокой концентрацией в своем классе. Из - за небольшого размера частиц и высокой концентрации ангиография опухоли более очевидна.
Преимущество 4.UsphereTM обладает хорошими стабилизирующими и суспензионными свойствами (как показано на рисунке 3) и может использоваться в некоторых акустических исследованиях (например, ультразвуковое сканирование поля и анализ состояния жидкости).
Преимущество 5.UsphereTM Внутренний цикл до 6 - 15 минут (как показано на рисунке 4) облегчает эксперименты на живых организмах. В течение трех дней после активации можно поддерживать высокое качество и облегчать эксперименты с живыми телами. В то время как SonoVueTM, который в настоящее время имеет высокий уровень продаж, работает только 6 часов после открытия.

临床前动物超声微泡造影剂临床前动物超声微泡造影剂

Рисунок 2Физическое представление USpheretm: слева:Электронная микроскопия (Cryo - TEM); Справа:Карта распределения размеров частиц (Multisizer3, USPcompliant)

Рисунок 2. Характеризация USphereTM. Слева: TEM (Cryo-TEM); Справа: распределение размеров (Multisizer3, соответствующее USP)

Таблица 1
Таблица 1 Сравнения коммерческих ультразвуковых контрастных агентов
наименование товара производитель Оболочка
состав
Газ
состав
Средний размер зерна
(ur)
Размер частиц меньше 10
Доля микропузырьков в мкм
Концентрация микропузырьков
(частицы/мл)
использование времени
(мин.)
ОптисонTM GE Healthcare Медицинская
Диагностика
Белеин (примечание: Текущий город
Технология была ликвидирована)
C3F8 3.0 - 4,5 95% 5.0-8.0x108 1 - 5
Дефинити® Медицинская визуализация Lantheus Липиды / поверхностно - активные вещества C3F8 1.1 - 3.3 98% 1.2x1010 3.4 - 7.1
SonoVueTM Bracco Диагностика Липиды / поверхностно - активные вещества SF6 20 - 3,0 99% (<11 мкм) 0,9-6х109 3 - 6
СоназоидTM GE Healthcare Медицинская
Диагностика
Липиды C4F10 2.1 99,5% 1.2х109 6 - 15
Усферы TM Доверьтесь Bio-sonics / United Well Липиды / фосфорные липиды C3F8 1.1 - 1,4 > 99,9% 2.0-3.0x1010 6 - 15





临床前动物超声微泡造影剂 临床前动物超声微泡造影剂

Рисунок 3 Изображение суспензии USphereTM в водном раствореРисунок 4 Сравнение времени внутреннего цикла USphereTM и SonoVueTM. SonoVueTM 180s; USphereTM540s.

Рисунок 3 USphereTM в водной суспензии Рисунок 4. Сравнение времени циркуляции in vivo с SonoVueTM


III. Виды продукции и ее применение

Продукция 1.Prime
Прайм - это самое главное.Предклинический ультразвуковой микропузырёк для животныхТип - отличный микропузырьковый проектор для ультразвуковой визуализации мелких животных. Благодаря своим характеристикам малого размера частиц, высокой концентрации и хорошей стабильности, а резонансная частота покрывает 1 - 40 МГц, она подходит для ультразвуковых устройств с высоким разрешением (таких как Vevo2100, Braco System и т. Д.), а также для большинства медицинских ультразвуковых систем, доступных на рынке. Компания Prime предоставляет превосходные контрастные изображения, которые широко применяются в фундаментальных исследованиях.
Основными приложениями Prime являются диагностические процессы для обнаружения кровотока (как показано на рисунке 5), обнаружения микроциркуляции, вспомогательного расчета кровотока, инфузии сердечной мышцы и других высокочувствительных потребностей. Использование микропузырькового проектора может повысить интенсивность обратного сигнала глубокой ткани, что, в свою очередь, эффективно расширяет глубину изображения ультразвуковой системы.

临床前动物超声微泡造影剂

Рисунок 5 Результаты анализа кровотока в брюшной полости у мышей с использованием USpheretM (ультразвуковой визуализатор для малых животных Vevo2100)

Рисунок 5. Выявление переливания крови в животе мышей

Другие расширенные приложения включают:
(1) Сердечно - сосудистая диагностика
Вспомогательное наблюдение за движением стенки желудочка, диагностика дефекта диафрагмы предсердия или желудочка, определение степени ишемии миокарда и диагностика местоположения, вспомогательная диагностика ишемической болезни сердца, оценка расширения воздушного шара и послеоперационное отслеживание закупорки кровеносных сосудов.
(2) Диагностика опухолей
Опухолевый кровоток (рис. 6) с диагностикой метастазирования опухоли, выявлением рака молочной железы.

临床前动物超声微泡造影剂
Рисунок 6. Высокочастотная ультразвуковая система визуализации Vevo2100 в сочетании с анализом кровотока в опухоли ноги мыши
Рисунок 6 Перфузия крови опухоли мышей с помощью Prime в Vevo 2100
(3) Прочее
Разработка новых лекарств, вспомогательная диагностика цирроза печени, обнаружение диапазона радиочастотной жжения тканей печени, разработка алгоритма ультразвуковой системы. Поскольку микропузырьки могут взаимодействовать с ультразвуком, они стимулируют клетки к увеличению проницаемости и способствуют высвобождению лекарств. Микропластыри также могут использоваться для измерения объема звукового поля в промышленности (acousticfield measurements).


Продукция 2.Tracer
Продукты Tracer в основном представляют собой дополнительные флуоресцентные агенты на Prime, так что микропузырьки могут использоваться в качестве ультразвуковых проекторов, а также для обнаружения флуоресценции. Общие виды применения включают:
(1) Исследования фармакодинамики
Рассматривая флуоресцентное вещество как модальный друг, наблюдая фармакодинамику микропузырьков под флуоресценцией. На рисунке 7 показана динамика и распределение Трэсера в соответствии с моделью Windows Chamber у мышей.
临床前动物超声微泡造影剂
Рисунок 7 Инъекции Tracer в Windows Chamber Model для наблюдения за динамикой наркотиков
Рисунок 7 Фармакокинетический анализ трассера в модели окнной камеры мышей

(2) Мониторинг высвобождения лекарственных средств с ультразвуковым приводом
Кроме того, флуоресцентное вещество рассматривается как модальный друг, который в сочетании с ультразвуковым приводом наблюдает за ультразвуковым высвобождением лекарств в микропузырьках, а также дает предварительную оценку лекарственного лечения. На рисунке 8 показано накопление флуоресцентных сигналов на ногах у мышей с ультразвуковым приводом Tracer после высвобождения флуоресцентного материала с помощью системы IVIS (PerkinElmer).
临床前动物超声微泡造影剂
Рисунок 8 Отслеживание высвобождения ультразвуковых препаратов с помощью IVIS
Рисунок 8 Доставка и высвобождение препарата (трассера) на основе ультразвука in vivo

(3) Исследование высвобождения клеточных лекарств
В клеточных экспериментах изучаются случаи высвобождения лекарств с ультразвуковым приводом (см. рисунок 9).
临床前动物超声微泡造影剂
Рисунок 9 Выделение флуоресцентных веществ ультразвуковым приводом Tracer в клетках
Рисунок 9 Доставка и высвобождение препарата (трассера) с помощью ультразвука in vitro

Продукт 3.Deliver
Продукты Deliver в основном предназначены для клинической загрузки * микропузырьков, содержащих препарат doxorubicin (DOX) на Prime, так что микропузырьки могут использоваться в качестве ультразвуковых контрастов, а также для высвобождения лекарств, управляемых ультразвуком, и лечения опухолей. Большим преимуществом Deliver является то, что после инъекции в живое тело он может сначала показать расположение опухоли на ультразвуковом изображении с использованием функции проявления микропузырьков, а затем достичь локализации опухоли * путем усиления ультразвукового привода к массовому высвобождению лекарств внутри Deliver в целевом месте. На рисунке 10 показаны результаты лечения с использованием Deliver на остеосаркоме: некроз опухоли (necrosis) можно наблюдать с помощью ультразвукового проявителя на пятый день после лечения.

临床前动物超声微泡造影剂

На рисунке 10 слева изображены флуоресцентные микроскопы Deliver; На правом рисунке показано лечение с использованием ультразвукового привода Deliver для высвобождения DOX, при котором можно наблюдать некроз внутри опухоли на пятый день после лечения.

Рисунок 10 слева: изображение флуоресцентной микроскопии доставки; Справа: некроз опухоли на пятый день после инъекции Deliver.

Продукция 4.Labeler
Продукты Labeler модифицируют биологические * молекулы (biotin molecules) или альбумин (avidin) на оболочке Prime, где пользователи могут связывать антитела, что позволяет микропузырькам обладать специфической адсорбционной способностью и специализироваться на ультразвуковой визуализации в конкретных местах. На рисунке 11 показана модификация anti - VEGFR2 antibody на Labeler, где можно наблюдать специфическую адсорбцию микропузырьков к большому количеству раковых клеток, экспрессирующих это антитело.

临床前动物超声微泡造影剂

Рисунок 11 модифицирует anti - VEGFR2 antibody на Labeler, позволяя микропузырькам адсорбироваться в больших количествах и специализироваться на раковых клетках, экспрессирующих рецептор антитела

Рисунок 11 антитела против VEGFR2 с маркировкой Labeler, применяемый к таргетированию VEGF-положительных раковых клеток

Продукция 5.Trans +
Продукт Trans + состоит в добавлении положительного фосфорного липидного материала к оболочке Prime, так что оболочка микропузырька имеет положительное электричество, и пользователь может адсорбировать отрицательные фрагменты генов (ДНК / РНК) на оболочку микропузырька с простым принципом электрической адсорбции; Эффективность доставки генов и транскрипции генов достигается с помощью ультразвука.

临床前动物超声微泡造影剂

Рисунок 12 Адсорбция на транс + ДНК, которая может выражать флуоресценцию, с использованием ультразвуковых генов, высвобождающих и трансформируемых, чтобы увидеть транскрипцию клеток глиомы C6 для равномерного выражения флуоресценции

Рисунок 12 Полный размер Турбо-зеленый абсорбируемый Транс+, нацеленный на клетки глиомы C6, за которым следует экспрессия турбо-зеленого


IV. Текущие прикладные исследования
Описание использования
После того, как левая нога свиньи соединяется с конечностью, ультразвуковое изображение в сочетании с ультразвуковым проектором для наблюдения за кровотоком, чтобы определить успех конечности.
1. УЗИ с флуоресцентным ультразвуковым контрастом, вводимым мышам в мышцы ног, наблюдает время и продолжительность пребывания микропузырьков в мышечной ткани. Эксперименты с генетически трансформированными клетками для наблюдения ультразвуковых и ультразвуковых томографов.
В модели опухолевого животного, внутривенное введение ультразвукового контрастного средства, в сочетании с ультразвуком, чтобы наблюдать состояние опухоли.
После электрического сжигания свиных конечностей внутривенно вводится ультразвуковой контрастный агент, в сочетании с ультразвуковым наблюдением за успехом электрического сжигания.
В микропузырьках, покрытых лекарствами, в сочетании с ультразвуком для доставки лекарств.
На крысах с ожирением внутривенно вводятся ультразвуковые контрастные средства, которые проверяются на ожирение с помощью ультразвука.
Введите ультразвуковой контрастный препарат внутривенно, в сочетании с ультразвуком, в модели рака печени для типичного анализа рака pattern.
Включите флуоресценцию в микропузырьки в качестве модели и капайте раствор микропузырька из ушного канала на барабанную перепонку со специальным ультразвуком для доставки лекарств (от барабанной перепонки до среднего уха).
В сочетании с ультразвуком ультразвуковые средства используются для транскрипции генов на клетках.
Ультразвуковой проектор в сочетании с высокочастотным ультразвуком для разработки высокочастотного ультразвукового алгоритма визуализации.
В сочетании с HIFU ультразвуковым контрастом проводится BBB - open, а также последующая доставка лекарств и генов.
В микропузырьках, покрытых лекарствами, в сочетании с ультразвуком для доставки лекарств.
В сочетании с сфокусированным УЗИ ультразвуковым контрастом проводится BBB - open, а также последующая доставка лекарств и генов. В сочетании с HIFU ультразвуковой проектор проводит оценку травматизма в модели Windows - chamber. 3. Оценка физических параметров и биологических эффектов с помощью ультразвукового проектора в сочетании с сфокусированным ультразвуком. Непосредственное использование микропузырьков в качестве контрастного агента для МРТ. Наблюдение воздействия микропузырьков и HIFU с помощью МРТ.
Стандарт референции, разработанный в качестве проявителя.
Ультразвуковой проектор в сочетании с ультразвуком для разработки алгоритмов визуализации.
В модели рака печени мыши, внутривенное введение ультразвукового контрастного средства, в сочетании с ультразвуковым наблюдением за состоянием кровотока опухоли, разработка новых лекарств.
В сочетании с ультразвуковым излучением проводятся наблюдения динамических клеток sonoporation.
В микропузырьках, покрытых лекарствами, в сочетании с ультразвуком для доставки лекарств.
Использование микропузырьков в сочетании с ультразвуком для улучшения доставки лекарств.

V. Список литературы
1.СТ. Канг и др., «Малеимидная модель в витро для ультразвуковой целевой визуализации», ультразвуковая сонохимия, том 18, 2011 год.
2.C.H.Wang и др., «Aptamer-Conjugated Nanobubbles for Targeted Ultrasound Molecular Imaging», Langmuir, том 27, 2011.
3. S.T.Kang et al., «Внутроклеточная акустическая капельная испарение в одном перитонеальном макрофаге для применений доставки лекарств», Langmuir, vol.27,2011.
4.C.H.Wang et al., «Аптамер-конюгированные и наркотические акустические капли для ультразвукового тераноза», Biomaterials, vol.33,2012.
5.S.T.Kang et al., "УЗВ микропурзырь контрастных агентов для диагностического и терапевтического применения: текущее состояние и будущий дизайн", Chang Gung Medical Journal, том 35, 2012.
6.C.Y.Ting и др., "Одновременное открытие крови-мозга барьера и локальная доставка лекарств с использованием микропурщиков, несущих лекарства, и фокусированного ультразвука для лечения глиомы мозга", Biomaterials, том 33,2012.
7.П. Chonpathompikunlert и др., «Лечение наночастиц редокса защищает от нейрологического дефицита в сосредоточенном ультразвуковом индуцированном внутрицеребральном кровотечении», Nanomedicine, том 7,2012.
8.С. Х. Фан и др., "Обнаружение внутриомозгового кровотечения и переходного дефицита кровоснабжения при фокусированном ультразвуковом нарушении крови-мозгового барьера с помощью ультразвуковой визуализации", ультразвук в медицине и биологии, том 38,2012.
9.C.H.Wang et al., «Суперпарамагнитный оксид железа и наркотический комплекс встроенных акустических капель для ультразвукового целевого тераноза», Biomaterials, том 34, 2013.
10. К.Х. Фан и др., «Антиангиогенные-целевые наркотики загруженные микропурзыри в сочетании с фокусированным ультразвуком для лечения глиомы», биоматериалы, том 34, 2013 год.
11.C.H.Fan et al., "SPIO-конюгированные, микропурзыри, загруженные доксорубицином, для одновременной МРТ и усиленной доставки лекарств для опухоли мозга с сосредоточенным ультразвуком", Biomaterials, vol. 34, 2013.
12.S.L.Peng et al., "Использование микропурщиков в качестве контрастного агента МРТ для измерения объема крови мозга", НМР в биомедицине, doi: 10.1002/nbm.2988.NEW!