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不规则的多分散磁性微球为什么也适合进行核酸提取呢?

原因是实验过程中磁性微球的量是处于过饱和状态,始终能够保证有足够的磁性微球对核酸进行吸附。

也就是说在每一个样本中加入的磁性微球是远远过量的,即使添加磁性微球的量因多分散的原因而存在一定的差别,生物纳米材料,对于核酸提取的重复性也不会有明显的影响。

如今即使我们采用的微球是单分散的,纳米材料,也需要加入远远过量的磁性微球进行提取,以此来适应大部分样本(个别样本核酸含量可能远远大于平均水平)。





    在领域:微球作为栓塞,可以阻断对靶区的血和营养供应,使靶区的细胞因为缺血而坏死,还可根据需要,让微球搭载,从而实现栓塞和靶向的双重作用。  在靶向制剂领域:磁性载药微球是热的一种新策略,其优势为结合和热疗(如细胞内热疗),具有高度靶向性和特异性等。磁性载药微球由铁氧化物和水溶性组成,它可在交变磁场下发热,纳米生物材料,从而实现热疗和的协同,纳米新材料,使体积减小,甚至消失。





纳米微球粒径大小及粒径分布控制关键技术:纳米微球的应用非常广泛,不同的应用需要不同性能的微球,很多应用都对微球的粒径大小和均一性都有极高的要求,如液晶间隔物微球和导电金球都要求能控制粒径(平均粒径精度控制在50纳米以下),粒径分布满足变异系数小于3%,. 因此不同材料组成的纳米微球的粒径大小和分布本领域首要解决的关键技术问题。






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