2.3.2懸浮聚合
懸浮聚合法是單體小液滴懸浮在水中的聚合方法,在磁性粒子、穩定劑和表面活性劑存在下、靠油溶性引發劑的作用使一種或幾種單體在磁性粒子表面聚合可將磁性粒子包裹在聚合物中。與乳液聚合相比,懸浮聚合單體液滴粒徑通常是微米級別的。Li等[17]合成一種新型的核殼式P(DVB-MAA)/Fe3O4納米復合微球,可作為分散模式的磁介導微觀粒子的固相萃取吸附劑。Fe3O4納米粒子通過溶劑熱法制備,P(DVB-MAA)通過懸浮聚合合成,微球的平均粒徑在300~700nm,微球殼層的P(DVB-MAA)厚度在10nm左右。該微球可用于水中微量的有機污染物的快速、高靈敏檢測。
2.3分散聚合
分散聚合是懸浮聚合的一種,也是一種特殊的沉淀聚合,反應之前單體、溶劑、穩定劑、引發劑等是均一的混合體系,當反應開始,聚合物達到一定分子量之后,聚合物逐漸從反應體系中沉淀出來。Zhang等合成了Fe3O4含量高達70wt%、且分布比較均一的P(St–GMA)/Fe3O4的納米復合微球。由于只有當磁性粒子在反應初期成核過程中捕獲,并聚合增長才能得到復合微球,因此此方法的磁含量往往不高,且該法需使用的溶劑多為有機溶劑,聚合物與有機溶劑的親和性導致聚合物沉淀出時鏈長較長,粒徑較大,限制了其應用。
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膠乳顆粒****比濁法(PETIA)分為兩種。一種是散射比濁檢測法;另一種是透射比濁檢測法。這兩種方法的基本原理都是在高分子膠乳微球的表面交聯抗體或抗原,當交聯有抗體或抗原的微球與抗原或抗體結合后,在短時間內會迅速聚集在一起,改變了反應液的散光性能或透光性能。而且,反應液散光性能或透光性能(即吸光度)的改變與被測抗原或抗體的濃度有較強的相關性,在一定范圍內可以反映被測物的濃度。 目前市場上采用免疫比濁法的膠乳免疫比濁試劑產品有:(1)腦肭肽檢測試劑;(2)α1-微球蛋白檢測試劑;(3)糖化血紅蛋白檢測試劑;(4)脂蛋白a?檢測試劑;(5)高敏C-反應蛋白檢測試劑;(6)C-反應蛋白檢測試劑;(7)抗鏈球菌溶血素“O”檢測試劑;(8)視黃醇結合蛋白檢測試劑;(9)類風濕因子檢測試劑;(10)β2-微球蛋白檢測試劑;(11)中性粒細胞明膠酶相關脂質運載蛋白檢測試劑;(12)D-二聚體檢測試劑;(13)CK-MB?檢測試劑;(14)胱抑素C?檢測試劑;(15)肌紅蛋白檢測試劑;(16)甲胎蛋白檢測試劑;(17)肌鈣蛋白檢測試劑;(18)心型脂肪酸結合蛋白檢測試劑;等等。上海直銷羧基微球
反相乳液聚合是制備親水性磁性聚合物微球的一種方法,其主要特點是將水溶性單體溶于水中,然后在乳化劑的作用分散于非極性液體中,形成W/O分散相的聚合反應。Hong[15]等首先制備了以葡聚糖為穩定劑的水基磁流體,苯乙稀為連續相,在Span-85和CTAB乳化劑作用下,采用反相乳液聚合方法制備了粒徑為200nm,高磁含量的復合微球。
Wang等提出了一種新的在雙乳液體系中的原位聚合技術,并用該法制備了PS-HEMA磁性高分子微球。Wang等首先以溶有PS-HEMA共聚物的乙酸乙酯為油相,FeCl2/FeCl3溶液為內部水相(W1),PVA-217和Na2SO4為外部水相,制備了W1/O/W2雙乳液體系。然后向上述體系添加氨水溶液,堿溶液擴散至內部水相與鐵離子反應形成磁核。與傳統原位法相比,該法所得微球包埋率高(26.1%)和磁化強度大(12.2emu/g)。由于原位乳液聚合制備的聚合物納米粒子具有顆粒尺寸小、分布均勻、分散穩定等優點,逐漸引導著乳液聚合新的發展方向。
目前市場上采用免疫比濁法的膠乳免疫比濁試劑產品有:(1)腦肭肽檢測試劑;(2)α1-微球蛋白檢測試劑;(3)糖化血紅蛋白檢測試劑;(4)脂蛋白a?檢測試劑;(5)高敏C-反應蛋白檢測試劑;(6)C-反應蛋白檢測試劑;(7)抗鏈球菌溶血素“O”檢測試劑;(8)視黃醇結合蛋白檢測試劑;(9)類風濕因子檢測試劑;(10)β2-微球蛋白檢測試劑;(11)中性粒細胞明膠酶相關脂質運載蛋白檢測試劑;(12)D-二聚體檢測試劑;(13)CK-MB?檢測試劑;(14)胱抑素C?檢測試劑;(15)肌紅蛋白檢測試劑;(16)甲胎蛋白檢測試劑;(17)肌鈣蛋白檢測試劑;(18)心型脂肪酸結合蛋白檢測試劑;等等。
包埋法方法簡單,由于適用的多為水溶性天然高分子,因此其生物相容性好,表面富含多種功能基團,容易直接偶聯生物大分子,但是其主要缺點是制備的微球粒徑分布寬,形狀不規則,磁粒子在不同微粒內含量不均一,各微球磁響應能力差別大,在外環境中易發生磁泄漏。而且包覆的殼層中難免會有些乳化劑之類的雜質,使其在生物醫用等領域的應用受到一定的限制。
2.2原位法
原位法是一種制備彌散型結構磁性高分子復合微球的方法,該方法主要步驟如下:首先制備出多孔型高分子微球,然后通過磺化或硝化處理,使高分子微球能與鐵、猛、鈷等金屬離子具有親和性,***將制備的微球中加入鐵鹽,在堿性條件氧化沉淀鐵離子,使得磁性粒子在高分子微球的孔中生成,**終得到磁性復合微球。Ugelstad等釆用此法制備出磁性高分子微球且開發了一系列已商品化的產品(Dynabeeds),并在微生物免疫學、分子生物學和**等領域具有廣泛應用。
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盡管有許多相似性,液態氨系統中碳氨化合物生命的發展路線仍將和我們的水系統中碳水化合物生命有著很大的差異。作為一種承載生命發展的溶劑,不論是液態氨還是水都需要把生命需要的物質溶解形成陽離子和陰離子,從而讓酸堿反應得以進行,但同一種物質在液態氨系統和水系統中的酸堿性很可能會是完全不同的。比如,水同液態氨作用會產生NH+離子,并顯示出強酸性,結果我們這類生命所依賴的中性的水到氨基生命那里就變成了致命的毒藥。對于氨基生命的外星人來說,我們地球一定是個可怕的星球,有著巨大的熱酸海洋,還經常下起滾燙的酸雨,他們大概不會對地球感興趣,不會和地球人發動星際爭奪地球資源,這樣的地獄一樣的星球對他們來說還是遠離為好。濟南羧基微球銷售廠家
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