磁性微球是一種具有磁性的微小球狀顆粒,通常由高分子材料和磁性材料(如Fe3O4、γ-Fe2O3等)組成。它們?cè)谏镝t(yī)學(xué)、藥物傳遞、磁性分離等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。磁性微球的制備方法多種多樣,包括包裹法、模板自組裝法和溶劑熱法等。

磁性微球的結(jié)構(gòu)類(lèi)型主要有核殼式、反核殼式、夾心式和彌散式4種。其中,核殼式結(jié)構(gòu)較為常見(jiàn),即內(nèi)核為無(wú)機(jī)磁性顆粒,外殼為聚合物,這種結(jié)構(gòu)可以有效提高磁性材料的沉積量,并且具有良好的分散性和穩(wěn)定性。
磁性微球具有超順磁性,即在磁場(chǎng)存在時(shí)表現(xiàn)出磁性,當(dāng)磁場(chǎng)撤走后磁性迅速消失,這使得它們可以在外加磁場(chǎng)下被快速收集和重新分散。此外,磁性微球還可以通過(guò)表面修飾引入各種功能基團(tuán)(如-COOH、-NH2等),從而賦予其特定的生物活性或化學(xué)反應(yīng)能力。
特性:
超順磁性:磁性顆粒在外加磁場(chǎng)下表現(xiàn)出強(qiáng)磁性,但磁場(chǎng)移除后磁性消失,便于分離和操控。
生物兼容性:確保在生物體內(nèi)安全使用,減少免疫反應(yīng)。
表面效應(yīng)與體積效應(yīng):增加比表面積,提高吸附能力,增強(qiáng)化學(xué)反應(yīng)活性。
磁性微球因其獨(dú)特的性質(zhì),在多個(gè)領(lǐng)域得到應(yīng)用:
生物醫(yī)學(xué):用于細(xì)胞分離、親和純化、免疫分析和分子分析等,比如,固定化酶、抗體或細(xì)胞,以提高生物反應(yīng)效率。
藥物試劑:在藥物靶向遞送系統(tǒng)中作為載體。
體外診斷:在免疫測(cè)定、臨床檢測(cè)中利用其易于分離的特性。
其他:包括化學(xué)反應(yīng)的催化劑、傳感器開(kāi)發(fā)等。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 應(yīng)用描述 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品說(shuō)明 |
磁性聚合物微球 | 納米顆粒表面修飾多樣,集成羧基、氨基、甲苯磺?;裙δ芑鶊F(tuán)。這些基團(tuán)可高效連接抗體和蛋白質(zhì),為免疫分析提供精準(zhǔn)工具。在化學(xué)發(fā)光、免疫沉淀和細(xì)胞分選等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。 | 1ml、5ml、10ml | 磁性微球具有夾層和彌散兩種結(jié)構(gòu)形態(tài)。其內(nèi)核為尺寸均一的聚合物微球,中間嵌入磁性粒子,外層覆蓋聚合物殼層。產(chǎn)品規(guī)格包括1μm和3μm兩種尺寸,具有粒徑精確可控的特點(diǎn)。低非特異性結(jié)合特性,為高靈敏度檢測(cè)提供理想平臺(tái)。 |
磁性四氧化三鐵納米顆粒 | 磁性四氧化三鐵納米顆??梢詰?yīng)用于磁流體、腫瘤磁熱療、磁靶向藥物、核磁成像等領(lǐng)域。 | 1ml、5ml、10ml、50ml、100ml | 通過(guò)水熱法、金屬前驅(qū)體高溫分解法等等工藝合成,呈現(xiàn)顯著的超順磁性和單分散特征。磁響應(yīng)性?xún)?yōu)異,尺寸包含4~20nm以及200~600nm |
硅羥基磁性微球 | 在核酸提取領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,能高效從血液、細(xì)胞、動(dòng)植物組織中分離DNA和RNA。羧基修飾的磁性微球尤其突出,可精準(zhǔn)用于NGS片段篩選和PCR產(chǎn)物純化。 | 1ml、5ml、10ml、50ml、100ml | 采用核殼結(jié)構(gòu),內(nèi)核為超順磁性四氧化三鐵,外層包覆二氧化硅殼。尺寸可在400~600nm調(diào)控,表面羥基豐富,易實(shí)現(xiàn)氨基、羧基、環(huán)氧等官能團(tuán)改性。在核酸提取與純化領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。 |
案例一、

殼聚糖聚丙烯酸磁性微球的制備及表征
案例二、

Fe(3)o(4)/殼聚糖微球修飾的玻碳電極上固定血紅蛋白生物傳感器.
參考文獻(xiàn):
1、Guo L, et al. Preparation and characterization of chitosan poly(acrylic acid) magnetic microspheres. Mar Drugs. 2010 Jul 23;8(7):2212-22.
2、Tan XC, et al. Amperometric hydrogen peroxide biosensor based on immobilization of hemoglobin on a glassy carbon electrode modified with fe(3)o(4)/chitosan core-shell microspheres. Sensors (Basel). 2009;9(8):6185-99.
磁性微球是一種具有磁性的微小球狀顆粒,通常由高分子材料和磁性材料(如Fe3O4、γ-Fe2O3等)組成。它們?cè)谏镝t(yī)學(xué)、藥物傳遞、磁性分離等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。磁性微球的制備方法多種多樣,包括包裹法、模板自組裝法和溶劑熱法等。

磁性微球的結(jié)構(gòu)類(lèi)型主要有核殼式、反核殼式、夾心式和彌散式4種。其中,核殼式結(jié)構(gòu)較為常見(jiàn),即內(nèi)核為無(wú)機(jī)磁性顆粒,外殼為聚合物,這種結(jié)構(gòu)可以有效提高磁性材料的沉積量,并且具有良好的分散性和穩(wěn)定性。
磁性微球具有超順磁性,即在磁場(chǎng)存在時(shí)表現(xiàn)出磁性,當(dāng)磁場(chǎng)撤走后磁性迅速消失,這使得它們可以在外加磁場(chǎng)下被快速收集和重新分散。此外,磁性微球還可以通過(guò)表面修飾引入各種功能基團(tuán)(如-COOH、-NH2等),從而賦予其特定的生物活性或化學(xué)反應(yīng)能力。
特性:
超順磁性:磁性顆粒在外加磁場(chǎng)下表現(xiàn)出強(qiáng)磁性,但磁場(chǎng)移除后磁性消失,便于分離和操控。
生物兼容性:確保在生物體內(nèi)安全使用,減少免疫反應(yīng)。
表面效應(yīng)與體積效應(yīng):增加比表面積,提高吸附能力,增強(qiáng)化學(xué)反應(yīng)活性。
磁性微球因其獨(dú)特的性質(zhì),在多個(gè)領(lǐng)域得到應(yīng)用:
生物醫(yī)學(xué):用于細(xì)胞分離、親和純化、免疫分析和分子分析等,比如,固定化酶、抗體或細(xì)胞,以提高生物反應(yīng)效率。
藥物試劑:在藥物靶向遞送系統(tǒng)中作為載體。
體外診斷:在免疫測(cè)定、臨床檢測(cè)中利用其易于分離的特性。
其他:包括化學(xué)反應(yīng)的催化劑、傳感器開(kāi)發(fā)等。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 應(yīng)用描述 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品說(shuō)明 |
磁性聚合物微球 | 納米顆粒表面修飾多樣,集成羧基、氨基、甲苯磺?;裙δ芑鶊F(tuán)。這些基團(tuán)可高效連接抗體和蛋白質(zhì),為免疫分析提供精準(zhǔn)工具。在化學(xué)發(fā)光、免疫沉淀和細(xì)胞分選等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。 | 1ml、5ml、10ml | 磁性微球具有夾層和彌散兩種結(jié)構(gòu)形態(tài)。其內(nèi)核為尺寸均一的聚合物微球,中間嵌入磁性粒子,外層覆蓋聚合物殼層。產(chǎn)品規(guī)格包括1μm和3μm兩種尺寸,具有粒徑精確可控的特點(diǎn)。低非特異性結(jié)合特性,為高靈敏度檢測(cè)提供理想平臺(tái)。 |
磁性四氧化三鐵納米顆粒 | 磁性四氧化三鐵納米顆??梢詰?yīng)用于磁流體、腫瘤磁熱療、磁靶向藥物、核磁成像等領(lǐng)域。 | 1ml、5ml、10ml、50ml、100ml | 通過(guò)水熱法、金屬前驅(qū)體高溫分解法等等工藝合成,呈現(xiàn)顯著的超順磁性和單分散特征。磁響應(yīng)性?xún)?yōu)異,尺寸包含4~20nm以及200~600nm |
硅羥基磁性微球 | 在核酸提取領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,能高效從血液、細(xì)胞、動(dòng)植物組織中分離DNA和RNA。羧基修飾的磁性微球尤其突出,可精準(zhǔn)用于NGS片段篩選和PCR產(chǎn)物純化。 | 1ml、5ml、10ml、50ml、100ml | 采用核殼結(jié)構(gòu),內(nèi)核為超順磁性四氧化三鐵,外層包覆二氧化硅殼。尺寸可在400~600nm調(diào)控,表面羥基豐富,易實(shí)現(xiàn)氨基、羧基、環(huán)氧等官能團(tuán)改性。在核酸提取與純化領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。 |
案例一、

殼聚糖聚丙烯酸磁性微球的制備及表征
案例二、

Fe(3)o(4)/殼聚糖微球修飾的玻碳電極上固定血紅蛋白生物傳感器.
參考文獻(xiàn):
1、Guo L, et al. Preparation and characterization of chitosan poly(acrylic acid) magnetic microspheres. Mar Drugs. 2010 Jul 23;8(7):2212-22.
2、Tan XC, et al. Amperometric hydrogen peroxide biosensor based on immobilization of hemoglobin on a glassy carbon electrode modified with fe(3)o(4)/chitosan core-shell microspheres. Sensors (Basel). 2009;9(8):6185-99.