按表面基团分为:氨基磁性微球、羧基磁性微球、羟基磁性微球、环氧基磁性微球、磺酸基磁性微球、链酶亲和素磁性微球、巯基磁性微球等。磁性微球在诊断和检测中的应用在的检测和早期诊断中,生物标记物浓度的动态范围通常比较宽,高浓度标记物的存在通常对低浓度的检测造成干扰。山东大学的唐波等人利用羧基磁性微球,通过EDC偶联到氨基修饰的发卡形DNA链上,构建了双功能探针。
当单磁畴颗粒的直径比临界值更进一步降低,聚乙烯磁性微球,矫顽力变成零,壳聚糖磁性微球,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,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,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。
球形颗粒的磁性纳米粒子的比表面积(表面积与体积之比)与直径成反比。对于直径小于0.1um的颗粒,安庆磁性微球,其表面原子的百分数急剧增大,此时表面效应显著。颗粒直径减小,比表面积显著增大,同时表面原子数迅速增加。当粒径为1nm时表面原子数为完整晶粒原子总数的99%,此时构成纳米粒子的几乎所有原子都分布在表面上,磁性两面神微球,在表面原子周围形成很多悬空键,具有不饱和性,易与其他原子结合形成稳定结构,表现出高化学活性。因此,固定目标分子/原子。
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