鏈霉親和素修飾磁性納米顆粒50nm(SA@Fe?O? 50nm)是一種具有高度功能化的納米級磁性生物材料,以下是對其的詳細介紹:
一、成分與結構
核心:由四氧化三鐵(Fe?O?)構成,具備超順磁性,可在外加磁場作用下快速響應,便于磁性分離,且在無磁場時磁性消失,不會影響后續實驗操作。
表面修飾:包覆高穩定性的聚合物或二氧化硅層,并通過交聯技術共價偶聯鏈霉親和素(streptavidin)。鏈霉親和素具有較強的生物素結合能力(Kd ≈ 10?1? M),每個分子可結合四個生物素分子,幾乎不可逆。
二、物理化學性質
外觀:棕色液體,使用前需超聲混勻或手動搖勻。
粒徑:直徑約為50nm,粒徑分布均勻。
溶劑:一般為PBS或超純水。
高比表面積:能提供更多的結合位點,利于與生物素標記的分子進行特異性結合。
穩定性佳:在溶液中具有良好的穩定性,能在一定時間內保持其物理和化學性質不變,適于進行各種下游實驗。
生物兼容性好:對生物分子和細胞的毒性較低,可用于生物醫學領域的研究和應用。
三、制備方法
鏈霉親和素修飾磁性納米顆粒50nm的制備通常涉及兩步:
制備Fe?O?磁性納米顆粒:采用納米材料合成領域先進的高溫熱解法制備,具有均一的尺寸、高的飽和磁化強度和對比增強成像效果。
表面修飾鏈霉親和素:通過化學方法將鏈霉親和素連接到Fe?O?納米顆粒表面,利用化學鍵合或吸附作用將鏈霉親和素固定在顆粒表面。反應后,通過洗滌和純化步驟去除未結合的鏈霉親和素,得到鏈霉親和素修飾的Fe?O?磁性納米粒子。
四、應用領域
生物分子偶聯與靶向捕獲:
只需將目標分子(如抗體、核酸、蛋白等)進行生物素化修飾,便可通過鏈霉親和素磁珠實現高效、快速、特異性的結合和磁性分離。
核酸純化:通過結合生物素標記的寡核苷酸或探針,進行序列特異性富集。
蛋白捕獲:對生物素化蛋白進行高效分離,常用于免疫共沉淀(IP)等實驗。
免疫檢測:配合ELISA、免疫層析等技術,進行目標抗原或抗體的高效捕捉與檢測。
分子診斷:作為樣本準備工具,提高疾病檢測的靈敏度和特異性。
生物醫學研究:
在生物分離、藥物傳遞、診斷試劑盒等領域有廣泛應用。
可用于捕獲、富集或純化含有生物素標記的分子或細胞。
作為磁靶向給藥系統的載體,通過磁場引導藥物分子到達特定組織或細胞,實現精準治療。
生物傳感:
利用鏈霉親和素與生物素之間的高親和力,可作為生物傳感器,用于檢測生物分子的相互作用。
磁共振成像(MRI):
由于四氧化三鐵的磁性,可作為MRI的造影劑,提高成像的對比度和分辨率。
五、特點
高靈敏度:由于鏈霉親和素與生物素之間的高親和力,這些顆粒在檢測應用中表現出高靈敏度。
高特異性:鏈霉親和素-生物素體系提供了高度的特異性結合。
小尺寸效應:50nm的粒徑有助于減少非特異性吸附,提高檢測靈敏度和準確性。同時,小尺寸磁珠更易于在溶液中分散,適用于需要精細控制的微流控或納米尺度的生物應用。
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