這些熒光微球正廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)研究的多個(gè)領(lǐng)域中,,如: (1)細(xì)胞表面抗原的檢測(cè),,包括CD4/CD8表面抗原的***計(jì)數(shù);細(xì)胞表面低豐度表達(dá)受體的分析;骨髓移植受體內(nèi)供體紅細(xì)胞的檢測(cè);白色***抗原檢測(cè)等,。 (2)退行性神經(jīng)病變示蹤物,,熒光微球具有***、與神經(jīng)細(xì)胞結(jié)合時(shí)間長(zhǎng)以及受注射部位影響極小的特點(diǎn),。 (3)吞噬功能的檢測(cè),,0.6~2.0μm大小的熒光微球適合于這一類的研究,如分析大鼠中性粒細(xì)胞,、人橫紋導(dǎo)管細(xì)胞,、小鼠腹膜巨噬細(xì)胞、人多核白細(xì)胞的吞噬功能或不同調(diào)理素調(diào)理作用對(duì)吞噬功能的影響等,。 (4)血流分析,,10-15 μm大小7種顏色的熒光可供研究組織中局部血流情況,,如**脈管血流速率,、視網(wǎng)膜和脈絡(luò)膜循環(huán),、肺泡微管的功能直徑定位等。 (5)敏感性診斷試劑,,如替代一些已開展應(yīng)用的微球診斷試驗(yàn):膠乳凝集試驗(yàn),、微球捕獲ELASA、雙位點(diǎn)夾心法等,,它較傳統(tǒng)比色方法更為靈敏;另有新近誕生的流式微球分析技術(shù)(Cytometric Bead Array CBA)通過(guò)將不同熒光強(qiáng)度的聚苯乙烯微球包被上多種高特異性的單克隆抗體,,在微球“三明治”平臺(tái)上進(jìn)行可溶性蛋白的檢測(cè),由此而使得1份微量標(biāo)本可同時(shí)1次定量分析多種可溶性蛋白,,**節(jié)約了樣本量和操作時(shí)間,,靈敏度也較傳統(tǒng)的ELISA深圳專業(yè)二乙烯基苯微球
利用超細(xì)的固體顆粒可以代替表面活性劑穩(wěn)定地存在于油/水界面,,能阻止分散的油(水)微滴再次凝聚為大液滴而分相,,起到了穩(wěn)定乳液的作用。Yin等用溫和的Pickering乳液聚合法一步制備PS/Fe3O4高磁性微球,。用溴化十六烷基三甲銨(CTAB)改性的Fe3O4粒子作為穩(wěn)定劑(錨定在聚合物外層),,完全疏水的油酸改性的Fe3O4粒子則被包埋在微球中。
Liu等首先利用無(wú)皂乳液法制備油酸包裹的Fe3O4納米粒子,,再利用種子乳液聚合法制備了P(MMA-DVB(二乙烯基苯)-GMA)/Fe3O4磁性復(fù)合微球,,***在微球表面接枝聚酰胺(PAMAM)(圖1)。所得的接枝聚酰胺磁性高分子微球的比飽和磁化強(qiáng)度為4.9A·m2/kg,,遠(yuǎn)低于純磁性納米粒子,,分析可能是微球的殼層比較厚所致.
亞微米(50~500nm)液滴構(gòu)成的穩(wěn)定的液/液分散體系稱為細(xì)乳液,在穩(wěn)定的細(xì)乳液聚合中,,細(xì)乳液液滴是主要的成核點(diǎn)即聚合場(chǎng)所,,聚合前液滴的數(shù)目和大小在聚合過(guò)程中基本保持不變,決定了**終的乳膠粒的數(shù)目和尺寸,,不像常規(guī)聚合由聚合動(dòng)力學(xué)決定,。Zhang等[14]通過(guò)細(xì)乳液聚合法制備P(St-MMA)/Fe3O4復(fù)合微球,磁性微球的比飽和磁化強(qiáng)度達(dá)到51.0A·m2/kg,,磁性Fe3O4納米粒子的含量達(dá)到61.5wt%,。
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寸的單乳液滴和多重乳液液滴的技術(shù)。
前段時(shí)間科技日?qǐng)?bào)總編劉亞?wèn)|列出包括芯片,,飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)等在內(nèi)的35項(xiàng)中國(guó)給人卡脖子的技術(shù),,
其中微球材料也是其中之一。大多數(shù)人可能很容易理解芯片和飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)難度及其重要性
,,但很少人可以理解微球?yàn)槭裁匆策@么重要這么難做,。我們所熟知的宏觀球體如籃球,,乒乓球,
玻璃珠是如此之普通,,而微球只不過(guò)是把這些球體做到足夠“小”而已,,為什么中國(guó)這么一個(gè)
大的一個(gè)***卻做不了。其實(shí)很多技術(shù)的難度都是因?yàn)椤靶 痹斐傻?。芯片之所以難做就是因
為里面的結(jié)構(gòu)要精細(xì)控制到納米尺寸,。乒乓球可以很容易通過(guò)模具做出來(lái),而要把乒乓球做到
納米和微米范圍的尺度其實(shí)難度是很大的,。在微觀尺度下,,大家習(xí)以為常的宏觀工具和制作技
術(shù)已完全不適用,需要全新的技術(shù)手段,,使得宏觀很容易的事情在微觀變成高不可攀的技術(shù)難
題,。當(dāng)然也正是因?yàn)樾。屛⑶虿牧闲阅艿玫酱蠓鹊奶嵘?,比如說(shuō)微球表面效應(yīng)和體積效應(yīng),,
微球是直徑在納米和微米尺度范圍的球型粒子。球形物體是自然界存在**穩(wěn)定的物質(zhì)形態(tài),, 它是三維幾何空間理想的對(duì)稱體,,也是單位體積中所有立體形態(tài)中面積**小的。自然界大 到星球如地球,,小到籃球,,乒乓球,玻璃珠等都是球體,。 地球直徑是1.28萬(wàn)千米,,而籃球 直徑是0.25米,1納米等于十億分之一米,,相當(dāng)于一根頭發(fā)絲橫切面的六萬(wàn)分之一,,如果拿 納米的微球與籃球相比,就相當(dāng)于籃球與地球之比例,。 如此之小的納米微球材料卻是現(xiàn)代 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ),。
微球是直徑在納米和微米尺度范圍的球型粒子。球形物體是自然界存在**穩(wěn)定的物質(zhì)形態(tài),, 它是三維幾何空間理想的對(duì)稱體,,也是單位體積中所有立體形態(tài)中面積**小的。自然界大 到星球如地球,,小到籃球,,乒乓球,玻璃珠等都是球體,。 地球直徑是1.28萬(wàn)千米,,而籃球 直徑是0.25米,,1納米等于十億分之一米,相當(dāng)于一根頭發(fā)絲橫切面的六萬(wàn)分之一,,如果拿 納米的微球與籃球相比,,就相當(dāng)于籃球與地球之比例。 如此之小的納米微球材料卻是現(xiàn)代 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ),。青島專業(yè)二乙烯基苯微球
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一個(gè)乒乓球直徑40毫米,,重量2-3克。如果把乒乓球做到直徑40納米微球,,由于1毫米是106納米,
因此一個(gè)普通乒乓球就可以做出1018個(gè)直徑40納米微球,。其表面積有5000多平米,,相當(dāng)與5個(gè)足
球場(chǎng)大小,同樣重量的40納米微球與40毫米乒乓球相比表面積增加了1012倍,,因此納米微球
表面吸附能力也增加了1012倍,。當(dāng)尺寸變小,表面吸附能力大幅度增加還是一個(gè)物理量變的過(guò)程,,
而某些物質(zhì)小到一定程度時(shí),,其性能還會(huì)出現(xiàn)質(zhì)的變化。比如說(shuō)量子點(diǎn)就是有一類物質(zhì)當(dāng)尺寸小到
納米尺度時(shí),,這些物質(zhì)就會(huì)發(fā)生質(zhì)的變化,,由原本不發(fā)光的物質(zhì)變成會(huì)發(fā)光的物質(zhì),而且發(fā)光的顏
色或波長(zhǎng)與尺寸還有關(guān)系,。因此只要控制這些物質(zhì)的尺寸就可以控制這類物質(zhì)的發(fā)光波長(zhǎng),。材質(zhì)不
變,只依靠尺寸的變化就可以改變其性能的巨大變化就是納米技術(shù)領(lǐng)域興起的重要原因之一,。另外
一個(gè)案例也可以說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題,。一個(gè)普通塑料(聚苯乙烯)組成的微球,當(dāng)其尺寸與光的波長(zhǎng)相當(dāng)
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