中文名 | 纤维蛋白原 |
英文名 | Fibrinogen |
别名 | 纤维蛋白原 人血纤维蛋白原 人纤维蛋白原(抗原) 纤维蛋白原 (进口) 牛纤维蛋白原(进口) 人血纤维蛋白原(维蛋白原) 纤维蛋白原(来源于牛血浆) 牛血纤维蛋白原(来源牛血浆) FIBRINOGEN 纤维蛋白原 FIBRINOGEN 纤维蛋白原(来源于牛血浆) |
英文别名 | Parenogen Fibrinogen Fibrinogens Fibrinogen froM huMan human fibrinogen dried FIBRINOGEN, PIG PLASMA FIBRINOGEN, MOUSE PLASMA FIBRINOGEN, HUMAN PLASMA Blood coagulation factor I Fibrinogen,Bovine fraction I FIBRINOGEN (BOVINE) (FRACTION 1) Fibrinogen from Bovine, fraction I Fibrinogen from bovine plasma,Factor I |
CAS | 9001-32-5 |
EINECS | 232-598-6 |
化学式 | C6H14O6 |
分子量 | 182.17176 |
溶解度 | 0.9% NaCl: 可溶 |
存储条件 | -20°C |
外观 | 粉末 |
颜色 | white |
物化性质 | 本品为白色粉末或疏松易碎块状物,略溶于水,溶解后呈无色、无臭澄清略带乳光的黏性液体,可有微量细小不溶蛋白存在。本品自人血浆处理而得。含纤维蛋白原纯度在60%以上。又称为凝血因子:对维持凝血和止血机能有重要作用。当其血中浓度低于680mg·L-1时,血液即不能维持正常凝固。静注本品可提高血中纤维蛋白原浓度。在凝血酶蛋作用下,溶胶状态下的蛋白原转变为凝胶状(不溶性纤维蛋白),促使血液凝固。达到凝血目的。对缺乏纤维蛋白原造成的凝血障碍有特效。 |
MDL号 | MFCD00131060 |
WGK Germany | 3 |
FLUKA BRAND F CODES | 10-21 |
TSCA | Yes |
参考资料 展开查看 | 1. 李敏 李晓 周静 等. R语言与正交试验对龙生蛭胶囊中水蛭提取工艺的优化比较[J]. 中药材 2018 v.41;No.407(01):165-168. 2. 苏敏 于洪良 王尚 等. 低成本生产纳豆激酶工艺初探[J]. 食品工业 2017(10):48-52. 3. 王正俊, 李博, 郭立玮,等. 影响胃蛋白酶和胰蛋白酶纤溶活性因素初探及其纤溶活性失活研究[J]. 中草药, 2016, 47(01):56-66. 4. 张科卫, 钟雨佶, 曹虹虹,等. 水蛭炮制前后质量分析[J]. 中成药, 2018, 40(10):134-139. 5. 何梦雪, 李泽友. 海南菲牛蛭抗凝血酶成分的提取与SDS-PAGE电泳测定[J]. 热带生物学报, 2019, 010(002):204-207. 6. 田周, 李博, 郭立玮,等. 湿法超微粉碎和水煎煮提取法对鼠妇蛋白溶栓抗凝活性的影响及机制初探[J]. 中药新药与临床药理, 2015(02):169-174. 7. 张星灿.纳豆激酶在腐乳储藏条件下稳定性初探[J].中国调味品,2015,40(02):72-76+80. 8. 赵谋明,邹颖,林恋竹,吴见.纳豆菌液态发酵荞麦产纳豆激酶及其代谢特性分析[J].食品科学,2019,40(04):178-185. 9. 钱泽栋,张佑红,卢育兵,朱丽娜,田莉.纳豆菌的分离筛选与鉴定[J].化学与生物工程,2018,35(08):41-44. 10. 张旦旦, 窦文芳, 赵军,等. 重组瑞替普酶在毕赤酵母中的表达[J]. 微生物学通报, 2017(9). 11. 韩翠萍, 刘庆冠, 刘畅,等. 黑豆纳豆激酶冻干保护剂的选择[J]. 中国食品学报, 2019(8). 12. 白景芝 刘永杰. IL-6 RF ACCP及凝血指标在冠心病合并类风湿关节炎患者中的表达及意义[J]. 中国卫生工程学 2020 v.19(03):142-144. 13. 尹梦雯 周倩 雷婵 等. 产纤溶酶乳酸菌筛选及安全性评估[J]. 食品与机械 2017 033(010):28-33. 14. 田莉 卢轶男 朱建 等. 产纳豆激酶的枯草芽孢杆菌基因工程菌发酵条件的响应面优化[J]. 武汉工程大学学报 2018 v.40;No.209(06):33-40. 15. 林陈水 陈微微. 分泌型水蛭素Ⅱ基因工程菌的构建[J]. 浙江工业大学学报 2014 42(1):50-53. 16. 龙继艳,戴明,钟瑶,李梦鑫,蒋咏梅.纳豆发酵原料筛选及其功能产品的开发[J].生物化工,2020,6(06):47-50. 17. 张立强,冉茂芳,王松涛,刘光钱,马卓,任剑波,沈才洪,许涛.泸州老窖大曲中高产纤溶酶菌株的分离及鉴定[J].酿酒科技,2021(03):17-24. 18. 李秀凉,李倩文,朱玉,韩晓云,孙庆申,宋永.纳豆芽孢杆菌发酵菜用大豆中纳豆激酶的提取及其性质分析[J].中国酿造,2020,39(12):106-112. 19. Tian, Li, Wenke Zhou, and Youhong Zhang. "Construction of a genetically engineered strain of nattokinase and assessment of its fibrinolytic activity." African Journal of Microbiology Research 13.27 (2019): 488-499.https://doi.org/10.5897/AJMR2019.9181 20. Wu, Xiaotian, et al. "Antifouling zwitterionic dextran micelles for efficient loading DOX." Carbohydrate polymers 191 (2018): 136-141.https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.03.020 21. Ji, Mingbo, et al. "Improved blood compatibility of polysulfone membrane by anticoagulant protein immobilization." Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 175 (2019): 586-595.https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.12.026 22. Chen, Xiaofeng, et al. "Differences in zwitterionic sulfobetaine and carboxybetaine dextran-based hydrogels." Langmuir 35.5 (2018): 1475-1482. 23. [IF=9.381] Xiaotian Wu et al."Antifouling zwitterionic dextran micelles for efficient loading DOX."Carbohyd Polym. 2018 Jul;191:136 24. [IF=8.897] Liu Liu et al."Design of dual metal ions/dual amino acids integrated photoluminescent logic gate by high-molecular weight protein-localized Au nanoclusters."Nano Res. 2018 Jan;11(1):311-322 25. [IF=6.331] Chang-Jiang Pan et al."Blood compatibility and interaction with endothelial cells of titanium modified by sequential immobilization of poly (ethylene glycol) and heparin."J Mater Chem B. 2014 Jan;2(7):892-902 26. [IF=3.882] Xiaofeng Chen et al."Differences in Zwitterionic Sulfobetaine and Carboxybetaine Dextran-Based Hydrogels."Langmuir. 2019;35(5):1475–1482 27. [IF=3.361] Zifeng Zhang et al."Antifouling hydrogel film based on a sandwich array for salivary glucose monitoring."Rsc Adv. 2021 Aug;11(44):27561-27569 28. [IF=3.361] Shiwen Wang et al."Low-fouling CNT-PEG-hydrogel coated quartz crystal microbalance sensor for saliva glucose detection."Rsc Adv. 2021 Jun;11(37):22556-22564 29. [IF=9.229] Miaomiao Han et al."Amyloid Protein-Biofunctionalized Polydopamine Nanoparticles Demonstrate Minimal Plasma Protein Fouling and Efficient Photothermal Therapy."Acs Appl Mater Inter. 2022;XXXX(XXX):XXX-XXX |
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