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在食品安全检测领域:微球由于有极高的比表面积和特殊的表面基团使得微球具有选择性吸附功能,因此特殊功能化的多孔的微球可以把牛奶里的的,蔬菜里残留,血液的有害物质象大海捞针一样把极其微量的有害物质捕获出来。使我们能检测到这些有害物质的含量。谱分析检测领域:液相色谱(HPLC/UPLC)是药品、食品、石油、环境、化工等常用检测技术,色谱柱是色谱系统的心脏,汕尾聚苯乙烯荧光微球,内含填充在柱内的色谱填料,是各种HPLC分离模式赖以建立和发展的基础。
微球另一个重要的用途,是芯片的引脚。电路常用焊锡连接,但现在的芯片太小,引脚小到看不清,导电金球就替代了焊锡。几微米直径的微球,混在绝缘胶里,构成“各向异性导电膜”。这层膜贴在芯片和主板之间,需要接脚的地方给予压力,小小金球就会在两者之间导电,这是现在微电子业标准的办法。
但这面板中的关键材料——间隔物微球,以及导电金球,单分散聚苯乙烯荧光微球,全世界只有日本一两家公司可以提供。这些材料就像芯片一样,羧基聚苯乙烯荧光微球,给人卡住了脖子。”江必旺说,“液晶显示屏里的微球基本上全被日本垄断了,而用在生物制药上面的微球,基本上被美国GE公司垄断了。在生物制面,的分离纯化是关键的一步,但是目前全世界方法就是依靠微球,但这项技术却基本上被美国GE公司垄断。因为垄断,价格也是令人“高不可攀”。日本的微球进口价格是一公斤十几万,而美国的进口价格则是每年上涨10%。几乎在所有现代产业的领域中,微球都占据了位置,虽然肉眼难见,但“地位崇高”。没有微球,食品安全检测、诊断、环境监测……许多行业都会陷入窘境。
将包被有的微球喷在膜上干燥之后,如何保证其被样本润湿后可以在膜上保持很好的流动性?
流动性差的原因可能是微球的粒径太大,或者是微球凝集在一起无法流动,亦或是由于样品中的液体太少导致不能使所有的微球被完全释放。
我们可以通过下面的方法来测试微球在膜上面的流动性:
1. 在膜上面点一些微球;
2. 在微球完全干燥之前加入一些水或缓冲液使微球在膜动;
3. 如果不能够流动,那么微球在这个膜上面存在物理上的运动障碍。
建议:对膜进行预处理可以有效的避免膜对的吸附;另外,也可以在膜上添加一些非常亲水的物质如蔗糖,可以快速的再水化使微球释放完全,海藻糖等低聚糖也可以起到很好的效果。
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