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核酸纯化用磁性微球产品质量参差不齐,要如何选择合适的磁性微球?以下是核酸纯化磁性微球选择金标准,仅供参考:
1. 粒径均一;
2. 尺寸合适:根据样本选择尺寸合适的微球;
3. 适当的密度:良好的悬浮性,微纳米材料,更适应高通量自动提取,并增加实验的稳定性和均一性;
4. 基础材料的组成(亲水或疏水);
5. 表面化学特征(反应基团和数量):有丰富的表面活性基团,可和生化物质偶联,并在外磁场的作用下实现与被待测样品的分离;
6. 表面物理特征(比表面积和孔径):一般来说粒径越小,比表面积越大,纳米生物材料,但比表面积并不全由粒径大小决定,也并不是比表面积越大吸附效果就越好;
7. 厂家的批量生产能力:单批次产能高,确保产品性质稳定;
8. 磁珠的非特异性吸附低;
9. 磁响应时间:磁响应时间影响固液分离效率;
10. 超顺磁性(优异的再分散能力):外磁场作用下超顺磁性材料磁化率远高于一般顺磁性材料的磁化率。
磁性微球是一种新型磁性材料,纳米吸附材料,兼具固相磁性材料与液体流动性的特点,在外磁场的作用下可以定向移动与集中,当外磁场撤去后,稍加振荡或抽吸即可均匀分散于液体中。
核酸结合到磁性微球上主要依靠静电作用、疏水作用和氢键作用,经过表面修饰的超顺磁性纳米微球与核酸进行特异性结合,形成「核酸-磁性微球复合物」。在外加磁场的作用下,复合物即可分离出来,经过洗脱去除非特异性吸附的杂质,即可获得目的核酸。
荧光微球作为一种特殊的功能微球,由于在单个微球中富集了能够发射荧光的有机或无机物质,除具有无机物和有机物的性能外,云浮纳米材料,同时在外界能量刺激下还能发射荧光。荧光微球粒度均一、单分散性好、稳定性好、发光,微球表面弧度有利于抗原决定簇和结合位点的暴露面处于佳的反应状态,因此在众多领域都具有广泛的应用,如生物化学、生物、临床医学、基因分析以及光学仪器等,其中荧光微球在、生物方面的应用尤为重要。
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