当单磁畴颗粒的直径比临界值更进一步降低,山东磁性微球,矫顽力变成零,这样的颗粒即成为超顺磁。超顺磁由热效应造成。超顺磁纳米粒子在外加磁场作用下具有磁性,高分子磁性微球,而在外加磁场移除后不具有磁性。在生物体内,超顺磁颗粒只在有外加磁场时具有磁性,这使得它们在生物体内环境中具有独特优点。铁、钴、镍等晶体材料都有铁磁性,磁性两面神微球,但由于氧化铁磁铁(Fe3O4)是地球上天然矿物中具磁性的,且生物安全性高(钴和镍等材料具有生物毒性),因而在多种生物医学应用中,超顺磁形式的氧化铁磁性纳米粒子常见。
分析是现代生物分析技术中重要的一种方法,纳米磁性微球,利用它可对蛋白质、抗原、及细胞进行定量分析。例如在检测中,经常用一些具有特殊物理化学性质的标记物如性同位素、酶、胶体金和有机荧光染料分子等对(或抗原)进行偶联标记,在抗原、识别后,通过对标记物的定性或定量检测而达到对抗原(或)检测的目的。由于磁性纳米粒子具有超顺磁性,为样品的分离、富集和提纯提供了很大方便,在检测方面受到广泛关注。
磁性纳米粒子的应用
磁性纳米粒子在生物医学方面的应用主要分为两大类:体外应用主要包括分离纯化、磁性转染、分析、催化、Magnetorelaxometry、固相萃取等。体内应用可大致分为和诊断两类,方面的应用如热疗和磁靶向,诊断方面的应用如成像(Nuclear Magentic Resonance, NMR)。
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