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Faire progresser les technologies des microsphères

Les microsphères sont largement utilisées dans divers domaines, notamment l'analyse par chromatographie haute performance, l'extraction en phase solide et le marquage biomédical.
Les microsphères polymères fonctionnalisées en surface peuvent être utilisées pour la détection dans divers domaines de diagnostic tels que l'immunoturbidimétrie, la chromatographie en flux latéral, l'agglutination au latex, la chimiluminescence, la cytométrie en flux et la séparation magnétique. Les performances des microsphères sont affectées par divers paramètres, tels que la modification de la surface, la taille des particules et la monodispersité, qui peuvent à terme affecter les performances des réactifs de diagnostic. Il est donc important de comprendre comment sélectionner les microsphères. La liaison des protéines aux microsphères dépend en grande partie des groupes fonctionnels de surface des microsphères et de leur concentration. La taille des microsphères est étroitement liée à la sensibilité et à la linéarité de la détection. D'une manière générale, plus la taille des particules est petite, meilleure est la plage linéaire ; plus la taille des particules est grande, meilleure est la sensibilité. La monodispersité des microsphères est liée à la variation d'un lot à l'autre. Par conséquent, la sélection des microsphères appropriées est cruciale pour le développement de réactifs de diagnostic stables, reproductibles et de haute qualité. Ce qui suit est une introduction à certaines applications des microsphères. Commençons par une compréhension de base. Nous proposons principalement les 5 types de microsphères suivants pour le diagnostic médical.
Application de latex pour améliorer la turbidité immunitaire

1. Respectueux de l'expérience et respectueux de l'environnement

Les microsphères de latex SHBC (50 nm-400 nm) peuvent être appliquées en immunoturbidimétrie améliorée par particules, une méthode d'analyse immunoturbidimétrique améliorée basée sur des anticorps polyclonaux. Des méthodes de génie génétique sont utilisées pour combiner des anticorps avec des particules de latex, et lorsque les anticorps antigènes se combinent, un complexe de microparticules de latex antigène-anticorps se forme, améliorant l'absorbance de la réaction. Le test immunologique en phase solide, le test d'agglutination au latex et le test immuno-enzymatique par capture de microsphères sont également utilisés dans divers projets.

2.Chromatographie à flux latéral - application de microsphères colorées

Les microsphères colorées SHBC sont obtenues en teignant des microsphères de latex blanches, remplies de près de 20 % de colorants solubles dans l'huile dans la matrice à l'intérieur des microsphères. La couleur est vive et stable, ce qui peut présenter différentes bandes de couleurs pour différents éléments de détection de la même bandelette de test et résoudre le problème d'interférence mutuelle lorsque plusieurs éléments sont testés simultanément. Ce produit améliore non seulement la sensibilité des réactifs de détection, mais résout également le problème d'instabilité entre les lots (taille, différence de couleur) de microsphères au cours du processus de production. Il peut être utilisé pour la détection qualitative et quantitative

Chromatographie à flux latéral - application de microsphères colorées
Application de microsphères de fluorescence par chromatographie à flux latéral

3. Application de microsphères de fluorescence par chromatographie à flux latéral

Les microsphères fluorescentes sont obtenues par post-teinture de microsphères de latex, avec des colorants fluorescents intégrés à l'intérieur des microsphères. Le signal de fluorescence est stable et ne fuira pas. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’inquiéter des changements d’intensité de fluorescence provoqués par une fuite de colorant, ni de l’impact des colorants sur la réticulation des microsphères et des protéines. SHBC présente les caractéristiques d'un grand décalage de Stokes, d'aucun effet d'extinction interne pendant l'agrégation, d'un signal de détection fort, d'une moindre sensibilité aux influences environnementales externes et d'une fluorescence stable. C'est un marqueur idéal pour la chromatographie quantitative par immunofluorescence et convient parfaitement au développement et à l'application de produits de chromatographie quantitative.

4. Microsphères magnétiques pour l’extraction des acides nucléiques

Spécialement conçu pour l'extraction et la purification des acides nucléiques, avec modification de surface d'un grand nombre de groupes silanol (groupes silanol), il peut subir une liaison spécifique avec les acides nucléiques en solution dans des conditions de sel élevé et de pH faible par le biais d'interactions hydrophobes, de liaisons hydrogène et électrostatiques, sans se lier à d'autres impuretés (telles que les protéines), séparant rapidement les acides nucléiques des échantillons biologiques. L'opération est sûre et simple, ce qui est très propice à l'automatisation et à l'extraction à haut débit des acides nucléiques. Utilisé pour l'extraction d'ADN du génome bactérien, l'extraction d'ADN du génome végétal, l'extraction d'ADN du génome du sang périphérique, l'extraction d'ADN et d'ARN viraux, l'extraction de triple acide nucléique VHB/VIH/VHC, etc. Le contenu magnétique élevé et la densité modérée garantissent que les microsphères ont une bonne vitesse de réponse magnétique et une bonne remise en suspension sous l'action d'un champ magnétique, adaptées à différents types d'exigences d'instruments automatisés.

Microsphères magnétiques pour l'extraction d'acides nucléiques
L'application de billes magnétiques chimiluminescentes

5. L'application de perles magnétiques chimiluminescentes

Les billes magnétiques chimiluminescentes sont un type de billes magnétiques à structure sandwich qui contiennent un noyau polymère poreux, recouvert de matériaux polymères spéciaux pour obtenir des propriétés de surface spécifiques. Des matériaux magnétiques sont remplis dans les espaces entre les deux, ce qui peut permettre aux microsphères d'obtenir une plus grande flottabilité et une taille de particule uniforme ; Dans le même temps, différents matériaux de revêtement peuvent également être utilisés pour obtenir divers groupes de surfaces, réduisant ainsi l'adsorption non spécifique des microsphères, fournissant ainsi une bonne base pour réduire les signaux de fond et améliorer la sensibilité. Les billes magnétiques chimiluminescentes possèdent des groupes carboxyle, amino, tosyle et streptavidine (SA) en fonction de leurs propriétés de surface, qui peuvent se coupler à des molécules biologiques telles que des acides nucléiques, des protéines et des peptides pour former des structures stables. Il peut être utilisé dans divers domaines tels que la chimiluminescence des particules magnétiques, l'immunoprécipitation et l'agglutination, la séparation magnétique des cellules et la capture spécifique des acides nucléiques.

6.Préparation de cristaux photoniques

La microscopie électronique à balayage (MEB) a montré que les énormes microsphères de polystyrène présentaient une forme de distribution hexagonale et qu'après avoir été bombardées avec du plasma d'oxygène, le temps du bombardement pouvait être ajusté pour former une structure matricielle de microsphères de polystyrène avec un espacement réglable, comme le montre l'image. En utilisant cette structure comme modèle, des structures de nanoréseaux métalliques avec différents espacements et différentes formes peuvent être préparées, qui ont un large éventail d'applications dans la détection biologique et les dispositifs optoélectroniques.

Préparation de cristaux photoniques