Contactformulier

Oppervlaktemodificatie van magnetische composietmicrosferen

De ontwikkeling van de technologie voor magnetische microbolletjes heeft niet alleen het productieproces van de microbolletjes zelf volwassener gemaakt, maar ook de technologie van magnetische microbolletjes op het gebied van luminescentie., vastlegging, of celscheiding. De oppervlaktemodificatie van magnetische microsferen, een cruciaal aspect van deze technologie, wordt momenteel gebruikt voor chemiluminescentie met functionele groepen zoals carboxyl, echt, en streptavidine. De deeltjesgrootte van deze gemodificeerde microsferen is hoofdzakelijk 300 nm/1μm/3μm, enz. Het is belangrijk op te merken dat de stabiliteit en biocompatibiliteit hiervan magnetische microsferen zijn sleutelfactoren voor hun succesvolle toepassing op biomedisch gebied.

Fe nemen3O4 nanodeeltjes als voorbeeld, zuiver Fe3O4 nanodeeltjes zijn gemakkelijk te aggregeren of neer te slaan, gemakkelijk aangetast door zuren en logen, gemakkelijk geoxideerd, en hebben een slechte stabiliteit. Tegelijkertijd, het oppervlak mist effectieve functionele groepen en kan geen verschillende chemische reacties ondergaan. Daarom, functionele modificatie moet worden uitgevoerd om de waterdispergeerbaarheid ervan te verbeteren, stabiliteit, en biocompatibiliteit en vergroten de reactieve plaatsen. De gemodificeerde materialen kunnen in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld: anorganische en organische verbindingen volgens de verschillende schaalmaterialen.

Anorganische modificatie van het oppervlak van magnetische nanodeeltjes

Er zijn veel soorten materialen die worden gebruikt voor anorganische modificatie van Fe3O4 oppervlak van nanodeeltjes, inclusief enkele metalen (zoals Au, Ag, enz.), metaaloxiden (zoals CuO), en niet-metalen (zoals koolstof en siliciumdioxide enz.). Siliciumdioxide is de meest voorkomende onder hen. De Stöber-methode wordt doorgaans gebruikt wanneer siliciumdioxide als modificatiemateriaal wordt gebruikt. Tetraethylorthosilicaat (TEOS) wordt in situ gehydrolyseerd op het oppervlak van nanodeeltjes om een ​​SiO2-omhulsel met een bepaalde dikte te verkrijgen. Het gemodificeerde materiaal Fe3O4@SiO2 heeft een goede waterstabiliteit en biocompatibiliteit en heeft ook een zekere zuur- en alkalibestendigheid. Direct contact between pure Fe3O4 en fluorescerende stoffen zullen de fluorescerende stoffen doven. De SiO2 shell voorkomt dat de fluorescerende stoffen rechtstreeks in contact komen met Fe3O4, waardoor de geprepareerde magnetische fluorescerende nanosferen geschikt worden gemaakt voor toepassing. De dikte van het SiO2 schil verkregen door de Stöber-methode kan worden gecontroleerd, voornamelijk door het veranderen van de verhouding ammoniakwater en tetraethylorthosilicaat tijdens het reactieproces, en Fe3O4@SiO2 Afhankelijk van de daadwerkelijke toepassing kunnen microbolletjes met verschillende afmetingen worden verkregen. De SiO2 shell zorgt ervoor dat het oppervlak van de nanosferen een grote hoeveelheid -OH bevat, en de functionele doelgroepen kunnen worden gecombineerd met het oppervlak van de microsferen door middel van ontworpen reacties en vervolgens op meerdere gebieden worden toegepast.

Tweefasige synthese Fe3O4@SiO2
Tweefasige synthese Fe3O4@SiO2

Organische modificatie van het oppervlak van magnetische nanodeeltjes

Organische kleine moleculen en polymeermacromoleculen zijn twee belangrijke soorten materialen die worden gebruikt voor organische modificatie van Fe3O4 oppervlak van nanodeeltjes. Organische kleine moleculen worden meestal gebruikt in verschillende soorten silaankoppelingsmiddelen. Het silaankoppelingsmiddel hydrolyseert eerst -OH en reageert met -OH op het oppervlak van de nanodeeltjes om een ​​dehydratatiecondensatiereactie te ondergaan en bindt zich vervolgens aan het deeltjesoppervlak. Silaankoppelingsmiddelen met verschillende functionele groepen kunnen naar behoefte worden geselecteerd, zoals releasegroepen, antilopen groepen, amino groepen, enz. Er zijn veel soorten polymeermacromoleculen, wat chitosan kan zijn, polyethyleenglycol, of andere monomeren gepolymeriseerde polymeren (zoals polystyreen, polymethacrylzuur, enz.), waaronder de microsferen direct kunnen worden gepolymeriseerd op het oppervlak van Fe3O4 nanodeeltjes om de microsferen te maken hebben verschillende functionele groepen, en natuurlijke organische polymeren zoals chitosan kunnen ook worden gebruikt voor modificatie om de wateroplosbaarheid en biocompatibiliteit van de microsferen te verbeteren.

Fe3O4@SiO2 Oppervlaktegemodificeerd silaankoppelingsmiddel
Fe3O4@SiO2 Oppervlakgemodificeerd silaankoppelingsmiddel

Als één van de belangrijke grondstoffen op het gebied van IVD, Er zijn veel fabrikanten van magnetische microsferen met ongelijke prestaties en prijzen. Het is ook noodzakelijk om geschikte microbolletjesproducten te screenen volgens de omstandigheden van de gebruikte detectietechnologie. Hoewel de binnenlandse industrie laat begon, vertrouwend op bestaand diepgaand onderzoek, wij geloven dat de binnenlandse magnetische microsfeerindustrie een grotere ontwikkeling zal bereiken. Met deze groei, wij anticiperen op de opkomst van meer en betere importvervangende producten, wat niet alleen de kwaliteit van onze producten zal verbeteren, maar ook zal bijdragen aan de groei van de industrie.

Over ons

Shanghai Lingjun Biotechnologie Co., Ltd.werd opgericht in 2016 dat een professionele fabrikant is van biomagnetische materialen en reagentia voor nucleïnezuurextractie.

We hebben een rijke ervaring in de extractie en zuivering van nucleïnezuren, eiwit zuivering, cel scheiding, chemiluminescentie en andere technische gebieden.

Onze producten worden op veel gebieden veel gebruikt, zoals medische testen, genetische testen, universitair onderzoek, genetische veredeling, enzovoort. Wij leveren niet alleen producten, maar kunnen ook OEM ondernemen, ODM, en andere behoeften. Als u gerelateerde behoeften heeft, neem dan gerust contact met ons op via sales01@lingjunbio.com.

Updates nieuwsbrief

Vul hieronder uw e-mailadres in en schrijf u in voor onze nieuwsbrief