Aplicaciones

Introducción a las perlas magnéticas de estreptavidina

Las perlas magnéticas de estreptavidina (perlas SA para abreviar) son microesferas magnéticas con sustancias bioactivas específicas (estreptavidina) modificadas en su superficie. Las perlas magnéticas de estreptavidina son un tipo de nanoperlas magnéticas biológicas con un grupo funcional superficial de estreptavidina. Pueden unirse específicamente a la biotina o a moléculas marcadas con biotina, separando así las moléculas biotiniladas. El fuerte efecto de unión y amplificación multinivel […]

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La aplicación de perlas magnéticas quimioluminiscentes

Las perlas magnéticas quimioluminiscentes son un tipo de perlas magnéticas con estructura tipo sándwich que contienen un núcleo de polímero poroso, que está recubierto con materiales poliméricos especiales para obtener propiedades superficiales específicas. Los espacios entre los dos se rellenan con materiales magnéticos, lo que puede permitir que las microesferas alcancen una mayor flotabilidad y un tamaño de partícula uniforme; Al mismo

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Microesferas magnéticas para la extracción de ácidos nucleicos

Especialmente diseñado para la extracción y purificación de ácidos nucleicos, con modificación de la superficie de una gran cantidad de grupos silanol (grupos silanol), puede sufrir unión específica con ácidos nucleicos en solución en condiciones de alto contenido de sal y bajo pH a través de interacciones hidrófobas, de enlaces de hidrógeno y electrostáticas. , sin unirse con otras impurezas (como proteínas), separando rápidamente los ácidos nucleicos

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Aplicación de microesferas de fluorescencia de cromatografía de flujo lateral

Las microesferas fluorescentes se obtienen post-teñido de microesferas de látex, con tintes fluorescentes incrustados en el interior de las microesferas. La señal de fluorescencia es estable y no se filtrará. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por los cambios en la intensidad de la fluorescencia causados por la fuga de tinte, ni por el impacto de los tintes en la reticulación de microesferas y proteínas. SHBC

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Cromatografía de flujo lateral: aplicación de microesferas coloreadas

Las microesferas de color SHBC se obtienen teñiendo microesferas de látex blanco, rellenas con tintes solubles en aceite casi 20% en la matriz dentro de las microesferas. El color es brillante y estable, lo que puede presentar diferentes bandas de color para diferentes elementos de detección de la misma tira reactiva y resolver el problema de interferencia mutua cuando se utilizan varios elementos.

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Aplicación de látex para mejorar la turbidez inmune

Las microesferas de látex SHBC (50 nm-400 nm) se pueden aplicar en inmunoturbidimetría mejorada con partículas, un método de análisis inmunoturbidimétrico mejorado basado en anticuerpos policlonales. Se utilizan métodos de ingeniería genética para combinar anticuerpos con partículas de látex, y cuando los anticuerpos antígeno se combinan, se forma un complejo de micropartículas de látex antígeno-anticuerpo, lo que mejora la absorbancia de la reacción. Inmunoensayo en fase sólida, prueba de aglutinación en látex y microesferas.

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Preparación de cristales fotónicos

Los cristales fotónicos (cristal fotónico) fueron fundados en 1987 por S. John y E. Yablonovitch, propuestos de forma independiente, es una microestructura artificial formada por la disposición periódica de medios con diferentes índices de refracción. Los cristales fotónicos son materiales fotónicos de banda prohibida y, desde la perspectiva de la estructura del material, los cristales fotónicos son una clase de cristales diseñados y fabricados artificialmente con estructuras dieléctricas periódicas en el

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