Produttore professionale di perline biomagnetiche

Modifica superficiale delle microsfere composite magnetiche
Lo sviluppo della tecnologia delle microsfere magnetiche ha fatto maturare non solo il processo di fabbricazione delle microsfere stesse ma anche la tecnologia delle microsfere magnetiche nei campi della luminescenza, catturare, o separazione cellulare. La modificazione superficiale delle microsfere magnetiche, un aspetto cruciale di questa tecnologia, è attualmente utilizzato per la chemiluminescenza con gruppi funzionali come il carbossile, vero, e streptavidina. La dimensione delle particelle di queste microsfere modificate è principalmente 300 nm/1μm/3μm, ecc. È importante notare che la stabilità e la biocompatibilità di questi microsfere magnetiche sono fattori chiave per la loro applicazione di successo in campo biomedico.
Prendendo Fe3O4 nanoparticelle come esempio, Fe puro3O4 le nanoparticelle sono facili da aggregare o precipitare, facilmente corroso da acidi e alcali, facilmente ossidabile, e hanno scarsa stabilità. Allo stesso tempo, la superficie è priva di gruppi funzionali efficaci e non può subire varie reazioni chimiche. Perciò, è necessario effettuare modifiche funzionali per migliorarne la disperdibilità in acqua, stabilità, e biocompatibilità e aumentare i siti reattivi. I materiali modificati possono essere suddivisi in due categorie principali: composti inorganici e organici a seconda dei diversi materiali del guscio.
Modificazione inorganica della superficie delle nanoparticelle magnetiche
Esistono molti tipi di materiali utilizzati per la modifica inorganica del Fe3O4 superficie delle nanoparticelle, compresi alcuni metalli (come Au, Ag, ecc.), ossidi metallici (come CuO), e non metalli (come biossido di carbonio e silicio, ecc.). Il biossido di silicio è il più comune tra questi. Il metodo Stöber viene generalmente utilizzato quando si utilizza il biossido di silicio come materiale di modifica. Ortosilicato di tetraetile (TEOS) viene idrolizzato in situ sulla superficie delle nanoparticelle per ottenere un guscio di SiO2 di un certo spessore. Il materiale modificato Fe3O4@SiO2 ha una buona stabilità all'acqua e biocompatibilità e ha anche una certa resistenza agli acidi e agli alcali. Direct contact between pure Fe3O4 e le sostanze fluorescenti spegneranno le sostanze fluorescenti. Il SiO2 il guscio impedisce alle sostanze fluorescenti di entrare in contatto diretto con Fe3O4, rendendo possibile l'applicazione delle nanosfere fluorescenti magnetiche preparate. Lo spessore del SiO2 il guscio ottenuto con il metodo Stöber può essere controllato, principalmente modificando il rapporto tra acqua di ammoniaca e tetraetil ortosilicato durante il processo di reazione, e Fe3O4@SiO2 è possibile ottenere microsfere di diverse dimensioni a seconda dell'applicazione reale. Il SiO2 Il guscio fa sì che la superficie delle nanosfere contenga una grande quantità di -OH, e i gruppi funzionali target possono essere combinati con la superficie delle microsfere attraverso reazioni progettate e quindi applicati in molteplici campi.

Modifica organica della superficie delle nanoparticelle magnetiche
Piccole molecole organiche e macromolecole polimeriche sono due principali tipi di materiali utilizzati per la modifica organica del Fe3O4 superficie delle nanoparticelle. Le piccole molecole organiche vengono utilizzate principalmente in vari tipi di agenti di accoppiamento silano. L'agente di accoppiamento silano idrolizza prima -OH e reagisce con -OH sulla superficie delle nanoparticelle per subire una reazione di condensazione di disidratazione e quindi si lega alla superficie delle particelle. A seconda delle esigenze è possibile selezionare agenti accoppianti silanici con diversi gruppi funzionali, come i gruppi di rilascio, gruppi di antilopi, gruppi amminici, ecc. Esistono molti tipi di macromolecole polimeriche, che può essere chitosano, polietilenglicole, o altri polimeri polimerizzati con monomeri (come il polistirolo, acido polimetacrilico, ecc.), tra i quali le microsfere possono essere direttamente polimerizzate sulla superficie del Fe3O4 le nanoparticelle per rendere le microsfere hanno diversi gruppi funzionali, e polimeri organici naturali come il chitosano possono essere utilizzati anche per la modifica per migliorare la solubilità in acqua e la biocompatibilità delle microsfere.

Come una delle materie prime importanti nel campo dell'IVD, esistono molti produttori di microsfere magnetiche con prestazioni e prezzi non uniformi. È inoltre necessario vagliare i prodotti a microsfere idonei in base alle condizioni della tecnologia di rilevamento utilizzata. Sebbene l'industria nazionale sia iniziata tardi, basandosi sulla ricerca approfondita esistente, crediamo che l'industria nazionale delle microsfere magnetiche raggiungerà un maggiore sviluppo. Con questa crescita, prevediamo l’emergere di nuovi e migliori prodotti sostitutivi delle importazioni, che non solo migliorerà la qualità dei nostri prodotti ma contribuirà anche alla crescita del settore.
Chi siamo
Shanghai Lingjun Biotecnologia Co., Ltd.è stato fondato nel 2016 che è un produttore professionale di materiali biomagnetici e reagenti per l'estrazione degli acidi nucleici.
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