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1317-61-9
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文献和实验微球由载体微球和配基结合而成。理想的磁性微球为均匀的球形、具有超顺磁性及保护性壳的粒子。一、磁性微球性能介绍1、磁性材料γ-Fe2O4、Me-Fe2O4(Me = Co,Mn,Ni)、Fe3O4、Ni、Co、Fe、Fe-Co和Ni-Fe合金等,目前被研究最多且应用最广泛的是铁及其氧化物(Fe、Fe2O4和Fe3O4等)。2、高分子材料聚乙烯亚胺、聚乙烯醇、多糖(纤维素、琼脂糖、葡聚糖、壳聚糖等)和牛血清白蛋白等。表面常带有化学功能的基团,如-OH、-NH2、-COOH和-CONO2等,使得磁性微载体
目的细胞,达到分选的目的。 免疫磁性细胞分选系统的组成 免疫磁性细胞分选系统主要有磁性微粒、待标记抗体、磁性分离器(磁力架)、缓冲体系等组成。其中,磁性微粒的选择是分选成败的关键。 磁性微粒是指具有磁性或超顺磁性的粒子、磁性胶质体、磁性脂质体等。较为常见的磁性物质为Fe3O4或γ-Fe2O3磁性微粒;也有二氧化铬和铁素体的磁性微粒。应用于细胞分选的磁粒(IPHASE SA磁珠)具有非常严格的标准,其化学性质必须稳定,分散性好,在细胞悬液中不团聚,去掉外加磁场后没有磁滞
毒性小,不容易受到体内各种酶的消化,磁性四氧化三铁、烷化硅等为常用的纳米颗粒。纳米颗粒有巨大的表面能,其表面的多个结合位点,使纳米颗粒的DNA携带能力较其他的载体明显增强。在纳米颗粒的表面可通过静电作用吸附大量DNA,或者通过化学方法偶联大量BNA。为了达到生物相容性,在纳米材料表面可以很容易地包裹生物高分子,如应用沉淀法使葡聚糖包裹在纳米微粒上,可以通过高分子的活性基团连接多种具有生物活性的物质等。还可以通过连接修饰蛋白质,如单克隆抗体、特异性的配体等,起到靶向传递的作用。 纳米
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