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磁性微球中的磁性物质采用的便是纳米级别的Fe3O4颗粒,纳米级别(一般为10~30nm)的磁性颗粒具备超顺磁性。磁性微球就是采用许多的超顺磁性小颗粒团聚形成团簇,然后再在表面包被相应的壳层形成终的带有特定功能基团的超顺磁性微球。如果磁性微球所含磁性颗粒没有被氧化,单分散磁性聚苯乙烯纳米球制备,那么呈现的颜色便是黑色;而当磁性微球的氧化程度不同,单分散磁性聚苯乙烯纳米球研发,呈现颜色也就不同;另外,有些同学也会发现磁性微球放久了,单分散磁性聚苯乙烯纳米球,也会慢慢发生颜色变化,这是因为某些微球为了保证其悬浮性,表面的壳层包被比较薄,其中的Fe3O4颗粒,发生了缓慢氧化,慢慢的由黑色变成了其他颜色。
微球表面,即使带有磺酸基和羧基等亲水基团的微球表面,均可与生物分子,包括蛋白、短肽、和其它小分子,发生疏水(被动)吸附。
上述的物理吸附随着蛋白分子量的增大而升高。聚苯乙烯微球表面大多数是C—C键、C—H键等疏水分子链形成的区域构成的。这些区域可与生物分子的疏水区域形成物理吸附作用。蛋白与微球通过多点吸附的方式与这些区域相互作用,在混合蛋白溶液中,单分散磁性聚苯乙烯纳米球供应,大分子蛋白会优先吸附到微球表面。
荧光微球具有很好的热稳定性,分散性,生物相容性,高的荧光稳定性和表面可修饰性。可提供多种不同粒径大小,不同颜色,不同荧光通量的荧光微球,可广泛应用与生物检测、疾病诊断、检测、液相芯片技术、高通量筛选(HTS)等生物医学领域。
荧光微球包括表面不带修饰基团和表面羧基功能化的两种荧光微球,可通过表面非特异性吸附或者生物偶联反应对微球表面进行修饰。我们提供的荧光微球通常为1%固体悬浮(10mg/mL)。
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