结合能力不足有两方面的原因,一是磁珠的选择上,选择的磁珠比表面积过小,功能基团较少,从而吸附核酸能力较弱;二是结合缓冲液结合能力弱。
针对种情况,可以选择功能基团较多,比表面积大的磁珠,一般而言粒径越小比表面积越大,但同时磁响应也会偏弱,所以磁珠的选择应根据实际样本情况,如果样本偏粘稠,或者对磁响应要求较高,那么小粒径也很难满足要求,这时我们需要选择粒径适中,并提升缓冲液的结合能力入手。
时间分辨荧光微球内部包埋荧光染料,这种工艺可以有效的防止荧光染料的泄露,确保在与生物分子偶联时具有佳的表面活性;每个微球内部包埋了无数个荧光分子,磁球批发,有效地提高了荧光强度和分析的灵敏度。
由于稀土离子本身发光效率低,稀土离子与具有高吸收光系数的配体构成配合物后,运城磁球,配体吸收激光跃迁至激发态将能量传递给稀土离子,当稀土离子接受传递来的能量后被激发至共振能级,并在共振能级跃迁回基态过程中发出荧光,表现为很强的稀土离子特征荧光。
Widder、Senyei、Monrimoto等人广泛研究磁性微球,但是制得的粒径多为1~3μm,靶向定位效果不好.日本的Sako等制成海绵铁颗粒(30μm),、癌等.后来人们发现将和磁性材料一起包封于载体材料中,进入体内后在外磁场作用下使微球聚集于病变部位,可提高靶区内的浓度,从而提高,磁性磁球,减少用药剂量,降低全身毒副作用.Morimoto Y等通过动物实验发现,在没有磁场的作用下,主要集中在,磁球厂家,而在磁场作用下,静脉注射磁性微球达到外界放有磁场的肺部,动脉注射磁性微球到达部.Guph P K等实验发现磁性微球载有1/3的剂量的,在靶区的浓度是自由的8倍,而且在非靶向区域(肝、心脏)的浓度明显降低.Iannotti J P等人报导在外界磁场的作用下,50%—80%的微球定向到病变区,而无外界磁场时只有20%的微球可到达病变区。
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