磁性微球中的磁性物质采用的便是纳米级别的Fe3O4颗粒,纳米级别(一般为10~30nm)的磁性颗粒具备超顺磁性。磁性微球就是采用许多的超顺磁性小颗粒团聚形成团簇,然后再在表面包被相应的壳层形成终的带有特定功能基团的超顺磁性微球。如果磁性微球所含磁性颗粒没有被氧化,那么呈现的颜色便是黑色;而当磁性微球的氧化程度不同,呈现颜色也就不同;另外,有些同学也会发现磁性微球放久了,聚合物微球,也会慢慢发生颜色变化,这是因为某些微球为了保证其悬浮性,表面的壳层包被比较薄,焦作微球,其中的Fe3O4颗粒,发生了缓慢氧化,慢慢的由黑色变成了其他颜色。
微测生物研发的Microdetection?系列荧光微球采用聚纳米微球对稀土荧光离子铕进行包裹,通过荧光预增强技术,提升单个荧光离子的荧光强度。通过对包裹技术的优化和改良,纳米微球中铕离子的密度可提升到20万个/微球,栓塞微球,包裹完荧光离子后,在微球表面再进行葡聚糖修饰,大大提升了微球的稳定性和对可逆环境的抗干扰性。相对传统的时间分辨荧光方法一个(或抗原)上只能标记10-60个铕离子,本方法的标记效率提高了3000倍以上,使得灵敏度大大提高。更为重要的是由于微球包埋的稀土离子已经过了螯合,无需解离增强步骤,因此从根本上解决了传统的DELFIA法只能在液相中而不能在固相界面反应的问题,从而解决了将时间分辨荧光应用于层析平台的技术瓶颈,在此基础上可开发出灵敏度高于普通胶体金或有色乳胶层析方法2-3个数量级的定量检测技术。
基本原理是将荧光材料均匀分散在介质中,脂微球, 利用聚合反应、微化方法或分子自组装方法制备荧光微球。此方法制备出来的荧光微球一般都具有明显的核-壳结构,而且可以制备各种荧光微球,制备出的微球还可以包含多种荧光材料,因此可以发射出多个荧光信号。包埋法有两种制备方式:一种是荧光材料包覆在载体内部;一种是包覆在载体外部。
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