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甲硝唑单克隆抗体;甲硝唑抗体;Metronidazole 抗体
    发布时间: 2024-07-18 14:51    
甲硝唑单克隆抗体;甲硝唑抗体;Metronidazole 抗体

甲硝唑单克隆抗体;甲硝唑抗体;Metronidazole 抗体

英文名称:Metronidazole

品牌:PhyCell/费雪

甲硝唑,是一种有机化合物,化学式为C6H9N3O3,主要用作一种抗生素和抗原虫剂,用于治疗或预防厌氧菌引起的系统或局部感染。甲硝唑抗体灵敏度:ELISA IC50值:4ppb

甲硝唑(Metronidazole)是一种常用的抗菌药物,以下是关于它的详细介绍:

基本信息

化学名称:2 - (2 - 硝基 - 1H - 咪唑 - 1 - 基)乙醇。

性状:为白色至微黄色结晶或结晶性粉末,有微臭,味苦而略咸。在乙醇中略溶,在水或氯仿中微溶,在乙mi中极微溶解。

作用机制

甲硝唑分子中的硝基在无氧环境中可被还原成氨基,从而抑制细菌的 DNA 合成,使细菌无法生长和繁殖,最终导致细菌死亡。

对厌氧菌具有强大的抗菌作用,包括脆弱拟杆菌、产气荚膜梭菌、破伤风梭菌等。同时,对某些原虫如阴道毛滴虫、阿米巴原虫等也有良好的杀灭作用。

临床应用

厌氧菌感染:可用于治疗多种厌氧菌引起的感染性疾病,如腹腔感染、盆腔感染、肺脓肿、脑脓肿等。由于其在组织和体液中分布广泛,能有效到达感染部位发挥抗菌作用。

肠道感染:对艰难梭菌所致的假膜性肠炎有较好的治疗效果。此外,对于某些肠道厌氧菌感染引起的腹泻、腹痛等症状也有缓解作用。

滴虫病:是治疗阴道毛滴虫感染的药物,可通过口服或局部用药的方式进行治疗,能有效杀灭阴道毛滴虫,缓解阴道瘙痒、白带增多等症状。

阿米巴病:对肠内、肠外阿米巴病均有一定的疗效,可杀灭阿米巴滋养体,控制病情发展。

甲硝唑单克隆抗体是一种针对甲硝唑的特异性抗体,在医学和检测领域有着重要的应用。

制备

免疫原制备:通常将甲硝唑与载体蛋白(如牛血清白蛋白、钥孔戚血蓝蛋白等)通过化学方法偶联,形成具有免疫原性的复合物。常用的偶联方法有碳化二亚胺法等,使甲硝唑分子与载体蛋白以共价键结合,从而增强其免疫原性,以便刺激动物免疫系统产生特异性抗体。

动物免疫:选择合适的实验动物,如 Balb/c 小鼠,将制备好的免疫原与佐剂混合乳化后,按照一定的免疫程序对动物进行免疫接种。一般采用多次皮下注射或腹腔注射的方式,间隔一定时间进行加强免疫,以诱导动物体内的免疫系统产生针对甲硝唑的 B 淋巴细胞。

细胞融合与筛选:取免疫后的小鼠脾脏细胞与骨髓瘤细胞(如 SP2/0 细胞),在聚乙二醇(PEG)等融合剂的作用下进行细胞融合,形成杂交瘤细胞。然后通过特定的筛选方法,如在含有次黄嘌呤 - 氨基蝶呤 - 胸腺嘧啶核苷(HAT)的培养基中培养,只有融合成功的杂交瘤细胞才能生长。接着利用间接酶联免疫吸附试验(ELISA)等方法筛选出能够分泌抗甲硝唑单克隆抗体的杂交瘤细胞株。

单克隆抗体的制备与纯化:对筛选出的阳性杂交瘤细胞进行扩大培养,可以通过体内培养(将细胞接种到动物体内形成腹水,从腹水中获取抗体)或体外培养(利用细胞培养技术在生物反应器中大量培养细胞,收集培养液获得抗体)的方法获得大量的单克隆抗体。再采用亲和层析、凝胶过滤等方法对抗体进行纯化,得到高纯度的甲硝唑单克隆抗体。

特性

高特异性:能够特异性地识别甲硝唑分子,与其他结构相似的化合物交叉反应极低,可准确检测样品中的甲硝唑,不受其他物质的干扰。

高亲和力:与甲硝唑具有较强的结合能力,能快速、稳定地形成抗原 - 抗体复合物,即使在低浓度下也能有效结合甲硝唑,保证了检测的灵敏度。

均一性:单克隆抗体是由单一的杂交瘤细胞分泌产生,其抗体分子的结构和性质高度均一,在批次间的差异较小,为实验和检测结果的准确性和重复性提供了保障。

应用

残留检测:在食品安全检测领域,可用于检测动物源性食品(如肉类、牛奶、蜂蜜等)中甲硝唑的残留量。基于甲硝唑单克隆抗体建立的酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫层析试纸条等方法,具有快速、灵敏、简便等优点,可实现对大量样品的现场快速筛查和实验室定量检测,有助于保障食品安全,防止违规使用甲硝唑导致的药物残留超标问题。

临床诊断:在医学临床诊断中,可用于检测人体体液(如血液、尿液等)中的甲硝唑含量,帮助医生监测患者使用甲硝唑后的药物浓度,指导临床用药剂量和用药时间,以确保治疗效果和用药安全。此外,还可用于研究甲硝唑在体内的药代动力学和药物分布规律等。

免疫治疗研究:虽然目前甲硝唑单克隆抗体在免疫治疗方面的应用相对较少,但作为一种特异性识别甲硝唑的抗体,在理论上具有潜在的免疫治疗应用前景。例如,可通过将甲硝唑单克隆抗体与一些具有治疗作用的药物或生物活性物质偶联,构建靶向药物传递系统,使药物能够特异性地富集到含有甲硝唑的病变部位,提高药物的疗效,减少对正常组织的损伤。不过,这方面的应用还需要进一步的研究和探索。