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发布时间: 2021-04-07 17:45
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体外应用:

生物分离和纯化是生物和技术中重要的技术之一。这也是磁性粒子应用中具成果的一种。磁性分离方法具有、简单、快速的优点。磁性粒子可用于蛋白质、核酸等生物分子和细胞的分离,核酸的分离纯化是用纳米级的磁性粒子。

在生物分离上,北京磁珠,磁性纳米粒子体积小、表面积大,具有分散性好,可快速有效的结合生物分子,并且这种结合是可逆的,另外絮团形成可以被控制,因而使用磁性纳米粒子进行分离优于使用微米级树脂和珠子的传统方法。大多数分离用的磁性纳米粒子是超顺磁的- 在无外加磁场时,粒子无磁性,均匀悬浮在溶液中,而当使用外加磁场时,粒子具有磁性可被磁分离。磁性纳米粒子表面连接的具有生物活性的吸附剂或其他配体等活性物质可与特定生物分子或细胞特异性结合,在外加磁场作用下分离。




结合缓冲液一般采用醇类结合,比如乙醇,贴片磁珠,有些厂家缓冲液是直接使用柱法的试剂转换成磁珠法的,磁珠价格,会发现在柱法中表现很好的试剂,在磁珠法中得率很低。这是因为柱法不但其硅胶柱具备结合核酸的能力,还有类似「分子筛」的效果。而磁珠法一般是通过静电吸附、疏水作用来结合核酸,所以对于结合液的结合能力要求会更高,一般可以通过提高醇的比例来增强结合能力,同时,也要提高离液盐(胍盐、钠盐等)的浓度来促进核酸与磁珠的结合。




按表面基团分为:氨基磁性微球、羧基磁性微球、羟基磁性微球、环氧基磁性微球、磺酸基磁性微球、链酶亲和素磁性微球、巯基磁性微球等。 磁性微球在诊断和检测中的应用 在的检测和早期诊断中,生物标记物浓度的动态范围通常比较宽,高浓度标记物的存在通常对低浓度的检测造成干扰。山东大学的唐波等人利用羧基磁性微球,通过EDC偶联到氨基修饰的发卡形DNA链上,构建了双功能探针。




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