多羧基聚(氨基酯)包覆的磁性微球的制备方法

    公开(公告)号:CN114887559A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210519736.4

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种多羧基聚(氨基酯)包覆的磁性微球的制备方法,该方法为:先通过种子溶胀法制备出氨基化聚(甲基丙烯酸缩水甘油醚‑二乙烯基苯)多孔微球,然后通过原位生成法在多孔微球内部原位生成磁性四氧化三铁纳米粒子,得到多孔磁性微球,最后在多孔磁性微球表面原位聚合包覆多羧基聚(氨基酯),得到多羧基聚(氨基酯)包覆的磁性微球。本发明使用一种简单的多羧基交联聚合物将磁性微球封装包覆,改善了微球的稳定性,微球表面残基双键可以聚合,聚合物聚丙烯酸或聚乙二醇作为延伸链,可以增加了微球表面结合位点与抗蛋白吸附性能;本发明的合成工艺操作简单,能为免疫分析、核酸检测、疾病诊断提供新磁性载体的制备方法。

    树莓状硅羟基磁性微球的制备方法

    公开(公告)号:CN114870759A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210519715.2

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种树莓状硅羟基磁性微球的制备方法,该方法为:先通过水热法制备Fe3O4纳米磁核,再利用一锅法制备氨基磁性二氧化硅,最后向反应体系中添加预先聚合的二氧化硅纳米粒子继续反应,最终制得树莓状硅羟基磁性微球。本发明使用预聚合的二氧化硅纳米粒子使氨基化磁性二氧化硅表面接枝纳米硅颗粒,通过调整预聚合二氧化硅纳米粒子的合成条件可以获得不同表面突起状态的磁性二氧化硅;本发明制备的树莓状硅羟基磁性微球表面突起的二氧化硅颗粒可以增加粗糙度,提高表面积,使其具有优异的核酸提取性能,且其还具有较好的单分散性与稳定性;本发明的方法简单易操作,为提高磁性二氧化硅可控表面提供一种新的方案。

    胃蛋白酶原多重检测方法和检测试剂盒

    公开(公告)号:CN113552354A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110825710.8

    申请日:2021-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种胃蛋白酶原多重检测方法和检测试剂盒,包括:1)合成两种具有不同荧光强度的磁性编码微球;2)在磁性编码微球上偶联PGⅠ捕获抗体和PGⅡ捕获抗体;3)制备标记有相同生物素的PGⅠ检测抗体和PGⅡ检测抗体;4)免疫反应:5)用流式细胞仪检测步骤4)得到的磁性编码微球溶液,根据两种磁性编码微球的荧光强度分别计算得到待测样本中的胃蛋白酶原PGⅠ和胃蛋白酶原PGⅡ的浓度。本发明提供的检测方法能同时检测患者血样中的胃蛋白酶原PGⅠ和PGⅡ,两种待检物能同时完成分析,减少了操作步骤,避免了实验中不同试剂带来的检测误差,缩短了检测时间,极可大程度的提高效率和检测的准确性。

    精浆生化锌离子快速检测试剂条及检测方法

    公开(公告)号:CN109580600B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201811410432.4

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种精浆生化锌离子快速检测试剂条及检测方法,该试剂条通过以下方法制备得到:1)将涂膜液均匀涂布于透明基底膜上,干燥后形成显色层;2)将高分子膜粘贴于显色层之上,制得试剂条。其中,涂膜液包括缓冲液、显色剂、成膜剂、表面活性剂、掩蔽剂和防腐剂。本发明制备的精浆生化锌离子快速检测试纸条,在碱性条件下,精浆锌离子能够与试纸条中的显色层迅速发生反应,反应产物在特定波长有很强的吸收峰,在一定的锌离子浓度范围内,试纸条变色明显,易于目视分辨和机读,且不受精浆中其他物质的干扰,试纸条制备方法简单,易操作。本发明的精浆生化锌离子快速检测方法,采用该试纸条进检测,测试快速,性能稳定,测定结果准确。

    基于团簇发光的宽谱发射流式校准荧光微球、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118978740A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411051386.9

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于团簇发光的宽谱发射流式校准荧光微球、其制备方法及应用,该方法包括以下步骤:S1、制备单分散多孔交联聚苯乙烯微球;S2、将单分散多孔交联聚苯乙烯微球浸泡在质量浓度为75‑98%的浓硫酸中,加热反应,之后取出清洗,得到所述基于团簇发光的宽谱发射流式校准荧光微球。本发明通过将单分散多孔交联聚苯乙烯微球进行磺酸处理,得到了一种能够覆盖整个可见光区域的宽发射(400‑700nm)单分散荧光微球,将其作为流式校准荧光微球进行应用时获得了意想不到的优异效果,该微球尺寸CV低于5%,荧光CV低于5%,在PB450、FITC、PE和APC均有很强荧光,且其荧光稳定性优异。

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