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Modificación de superficie de microesferas compuestas magnéticas
El desarrollo de la tecnología de microesferas magnéticas no sólo ha madurado el proceso de fabricación de las microesferas en sí sino también la tecnología de microesferas magnéticas en los campos de luminiscencia., captura, o separación celular. La modificación de la superficie de las microesferas magnéticas., un aspecto crucial de esta tecnología, Actualmente se utiliza para quimioluminiscencia con grupos funcionales como carboxilo., real, y estreptavidina. El tamaño de partícula de estas microesferas modificadas es principalmente 300 nm/1μm/3μm, etc.. Es importante señalar que la estabilidad y biocompatibilidad de estos microesferas magnéticas son factores clave para su aplicación exitosa en el campo biomédico.
Tomando Fe3oh4 nanopartículas como ejemplo, Fe puro3oh4 Las nanopartículas son fáciles de agregar o precipitar., Se corroe fácilmente con ácidos y álcalis., fácilmente oxidado, y tienen poca estabilidad. Al mismo tiempo, la superficie carece de grupos funcionales efectivos y no puede sufrir diversas reacciones químicas. Por lo tanto, Se debe realizar una modificación funcional para mejorar su dispersabilidad en agua., estabilidad, y biocompatibilidad y aumentar los sitios reactivos. Los materiales modificados se pueden dividir en dos categorías principales.: Compuestos inorgánicos y orgánicos según los diferentes materiales de la cáscara..
Modificación inorgánica de la superficie de nanopartículas magnéticas.
Hay muchos tipos de materiales utilizados para la modificación inorgánica del Fe.3oh4 superficie de nanopartículas, incluyendo algunos metales (como por ejemplo, Ag, etc.), óxidos metálicos (como CuO), y no metales (como dióxido de carbono y silicio, etc.). El dióxido de silicio es el más común entre ellos.. El método Stöber se utiliza generalmente cuando se utiliza dióxido de silicio como material de modificación.. Ortosilicato de tetraetilo (TEOS) Se hidroliza in situ sobre la superficie de las nanopartículas para obtener una capa de SiO2 con un cierto espesor.. El material modificado Fe3oh4@SiO2 Tiene buena estabilidad al agua y biocompatibilidad y también tiene cierta resistencia a ácidos y álcalis.. Direct contact between pure Fe3oh4 y las sustancias fluorescentes apagarán las sustancias fluorescentes. El SiO2 La cubierta evita que las sustancias fluorescentes entren en contacto directo con el Fe.3oh4, haciendo posible la aplicación de las nanoesferas fluorescentes magnéticas preparadas. El espesor del SiO2 La cáscara obtenida por el método Stöber se puede controlar., principalmente cambiando la proporción de agua con amoníaco y ortosilicato de tetraetilo durante el proceso de reacción., y fe3oh4@SiO2 Se pueden obtener microesferas de diferentes tamaños según la aplicación real.. El SiO2 La capa hace que la superficie de las nanoesferas contenga una gran cantidad de -OH., y los grupos funcionales objetivo se pueden combinar con la superficie de las microesferas a través de reacciones diseñadas y luego aplicarse en múltiples campos.

Modificación orgánica de la superficie de nanopartículas magnéticas.
Las moléculas orgánicas pequeñas y las macromoléculas poliméricas son dos tipos principales de materiales utilizados para la modificación orgánica del Fe.3oh4 superficie de nanopartículas. Las moléculas orgánicas pequeñas se utilizan principalmente en varios tipos de agentes acoplantes de silano.. El agente de acoplamiento de silano primero hidroliza -OH y reacciona con -OH en la superficie de las nanopartículas para sufrir una reacción de condensación por deshidratación y luego se une a la superficie de las partículas.. Se pueden seleccionar agentes de acoplamiento de silano con diferentes grupos funcionales según las necesidades., como grupos de lanzamiento, grupos de antílopes, grupos amino, etc.. Hay muchos tipos de macromoléculas poliméricas., cual puede ser quitosano, polietilenglicol, u otros monómeros polímeros polimerizados (como poliestireno, ácido polimetacrílico, etc.), entre las cuales las microesferas se pueden polimerizar directamente sobre la superficie de Fe3oh4 nanopartículas para hacer que las microesferas tengan diferentes grupos funcionales, y también se pueden utilizar polímeros orgánicos naturales como el quitosano para modificarlos y mejorar la solubilidad en agua y la biocompatibilidad de las microesferas..

Como una de las materias primas importantes en el campo del DIV, Existen muchos fabricantes de microesferas magnéticas con rendimiento y precio desiguales.. También es necesario cribar productos de microesferas adecuados según las condiciones de la tecnología de detección utilizada.. Aunque la industria nacional comenzó tarde, basándose en la investigación en profundidad existente, Creemos que la industria nacional de microesferas magnéticas logrará un mayor desarrollo.. Con este crecimiento, Anticipamos la aparición de más y mejores productos sustitutos de importaciones., lo que no solo mejorará la calidad de nuestros productos sino que también contribuirá al crecimiento de la industria..
Sobre nosotros
Shanghai Lingjun Biotecnología Co., Limitado.se estableció en 2016 que es un fabricante profesional de materiales biomagnéticos y reactivos de extracción de ácidos nucleicos..
Tenemos una rica experiencia en extracción y purificación de ácidos nucleicos., purificación de proteínas, separación celular, quimioluminiscencia y otros campos técnicos.
Nuestros productos son ampliamente utilizados en muchos campos., como pruebas médicas, pruebas genéticas, investigación universitaria, mejoramiento genético, etcétera. No solo proporcionamos productos sino que también podemos realizar OEM, ODM, y otras necesidades. Si tienes necesidades relacionadas, no dude en contactarnos en ventas01@lingjunbio.com.

























