
磁流体丨磁性流体丨水性磁流体
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- 2025年07月15日
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magnetic fluid
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河南惠尔纳米科技生物
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长期
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10ml/瓶
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文献和实验磁性纳米粒子磁性纳米粒子/磁性纳米颗粒(Magnetic Nanoparticles, MNPs)是近年来发展迅速且极具应用价值的新型材料,在现代科学的众多领域如生物医药、磁流体、催化作用、核磁共振成像、数据储存和环境保护等得到越来越广泛的应用。 在科学家、工程师、化学家和物理学家的共同努力下,纳米技术使得生命科学和健康医疗领域在分子和细胞水平上取得很大的进展。磁性纳米粒子是纳米级的颗粒,一般由铁、钴、镍等金属氧化物组成的磁性内核及包裹在磁性内核外的高分子聚合物/硅/羟基磷灰石壳层组成。最常
或磁流体(magnetic fluid,或铁磁流体,ferrofluid)。后者是含有超细磁性粒子(粒径10~40nm)的混悬液,在外磁场作用下可在体内定向移动聚集,靶向性较强,并可定期、安全地排出体外。此外,磁流体可吸收交变磁场中电磁波的能量转化为热能,使局部温度升高而杀伤肿瘤组织。 2、磁性微球 磁性微球按组成的材料的不同,可分为无机微球、生物高分子微球、高分子微球等。就目前国内外的研究状况,磁性聚合物微球按结构主要分为 3 大类:A.核-壳结构,即磁性材料为核,聚合
凝结。Jhunu等人用外源凝结素分别修饰聚苯乙烯磁性微球和白蛋白磁性微球,通过实验发现两者都有分离红细胞的能力,白蛋白磁性微球效率比聚苯乙烯磁性微球的效率高得多,但是成本高。Wedemeyer N等人则将高分子磁性微球结合不同的DNA而可以达到经济快速分离各种不同的细胞的目的。利用磁流体或超顺磁性物质标记细胞已是体内细胞分离中日趋普遍的方法。多流体或超顺磁性物质标记细胞已是体内细胞分离中日趋普遍的方法。多数当前用的标记技术主要包括以下两种方法:将磁性微球连接到细胞表面;通过液相内吞、受体调解内吞或噬菌
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