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응용

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마이크로스피어 기술의 발전

마이크로스피어는 고성능 크로마토그래피 분석, 고체상 추출, 생체의학 라벨링 등 다양한 분야에서 광범위하게 활용되고 있습니다.
표면 기능화된 중합체 미소구체는 면역비탁법, 측면 유동 크로마토그래피, 라텍스 응집, 화학발광, 유세포 분석 및 자기 분리와 같은 다양한 진단 분야에서 검출에 사용될 수 있습니다. 미소구체의 성능은 표면 개질, 입자 크기, 단분산도 등 다양한 매개변수의 영향을 받으며, 이는 궁극적으로 진단 시약의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러므로 미소구체를 선택하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 미세구에 대한 단백질의 결합은 주로 미세구의 표면 기능 그룹과 그 농도에 따라 달라집니다. 미소구체의 크기는 검출 감도 및 선형성과 밀접한 관련이 있습니다. 일반적으로 입자 크기가 작을수록 선형 범위가 더 좋습니다. 입자 크기가 클수록 감도가 좋아집니다. 미소구체의 단분산성은 배치 간 변화와 관련이 있습니다. 따라서 적절한 미소구체를 선택하는 것은 안정적이고 재현성이 있으며 고품질의 진단 시약을 개발하는 데 중요합니다. 다음은 일부 마이크로스피어 애플리케이션에 대한 소개입니다. 먼저 기본적인 이해를 해보자. 당사에서는 주로 의료 진단용 마이크로스피어를 다음 5종으로 제공하고 있습니다.
면역 탁도 강화를 위한 라텍스 적용

1. 경험 친화적이고 친환경적입니다.

SHBC 라텍스 마이크로스피어(50nm-400nm)는 다클론 항체를 기반으로 하는 향상된 면역혼탁도 분석 방법인 입자 강화 면역탁도법에 적용될 수 있습니다. 항체와 라텍스 입자를 결합시키는 방법은 유전공학적 방법을 사용하며, 항원 항체가 결합하면 항원항체 라텍스 미세입자 복합체가 형성되어 반응흡광도가 향상된다. 고체상 면역분석법, 라텍스 응집 테스트, 미소구체 포획 효소 결합 면역흡착 분석법 등도 다양한 프로젝트에 활용되고 있다.

2.측방 유동 크로마토그래피 - 유색 미소구의 적용

SHBC 착색 미소구체는 라텍스 백색 미소구체를 염색하여 얻어지며, 미소구체 내부 매트릭스에 거의 20%의 유용성 염료가 채워져 있습니다. 색상은 밝고 안정적이므로 동일한 테스트 스트립의 다양한 감지 항목에 대해 서로 다른 색상 밴드를 표시할 수 있으며 여러 항목을 동시에 테스트할 때 상호 간섭 문제를 해결할 수 있습니다. 이 제품은 검출 시약의 감도를 향상시킬 뿐만 아니라, 생산 과정에서 마이크로스피어의 배치(크기, 색상 차이) 간 불안정성 문제를 해결합니다. 정성적, 정량적 검출에 사용할 수 있습니다.

측면 흐름 크로마토그래피 - 착색된 미소구의 적용
측면 흐름 크로마토그래피 형광 마이크로스피어 응용

3.측방유동크로마토그래피 형광미립구 응용

형광성 미소구체는 라텍스 미소구체를 후염색하여 얻어지며, 미소구체 내부에 형광 염료가 내장되어 있습니다. 형광 신호는 안정적이며 누출되지 않습니다. 따라서 염료 누출로 인한 형광 강도의 변화나 염료가 미세구와 단백질의 가교에 미치는 영향에 대해 걱정할 필요가 없습니다. SHBC는 큰 스톡스 이동, 응집 중 내부 소멸 효과 없음, 강력한 검출 신호, 외부 환경 영향에 대한 덜 민감성 및 안정적인 형광의 특성을 가지고 있습니다. 면역형광 정량 크로마토그래피에 이상적인 마커이며 정량 크로마토그래피 제품의 개발 및 적용에 매우 적합합니다.

4.핵산 추출용 자성미립구

핵산 추출 및 정제를 위해 특별히 설계된 이 제품은 다수의 실라놀 그룹(실라놀 그룹)의 표면 변형을 통해 다른 불순물(예: 단백질)과의 결합 없이 소수성, 수소 결합 및 정전기적 상호 작용을 통해 고염 및 낮은 pH 조건에서 용액 내 핵산과 특이적 결합을 겪을 수 있어 생물학적 시료에서 핵산을 신속하게 분리할 수 있습니다. 작업이 안전하고 간단하여 자동화 및 핵산 추출에 매우 도움이 됩니다. 박테리아 게놈 DNA 추출, 식물 게놈 DNA 추출, 말초 혈액 게놈 DNA 추출, 바이러스 DNA&RNA 추출, HBV/HIV/HCV 삼중 핵산 추출 등에 사용됩니다. 높은 자기 함량과 적당한 밀도는 마이크로스피어가 자기장의 작용 하에서 우수한 자기 반응 속도와 우수한 재현탁을 보장하며 다양한 유형의 자동화 기기 요구 사항에 적합합니다.

핵산 추출용 자성 미소구체
화학발광 자기비드의 응용

5.화학발광 자기비드의 응용

화학발광 자기 비드는 특정 표면 특성을 얻기 위해 특수 고분자 재료로 코팅된 다공성 고분자 코어를 포함하는 샌드위치 구조의 자기 비드 유형입니다. 자성 물질은 둘 사이의 간격에 채워져 미소구체가 더 큰 부력과 균일한 입자 크기를 달성할 수 있습니다. 동시에, 다양한 코팅 재료를 사용하여 다양한 표면 그룹을 얻을 수 있으므로 미소구체의 비특이적 흡착을 줄이고 배경 신호를 줄이고 감도를 향상시키기 위한 좋은 기반을 제공할 수 있습니다. 화학발광 자성 비드는 표면 특성에 따라 카르복실, 아미노, 토실, 스트렙타비딘(SA) 그룹을 갖고 있으며, 이는 핵산, 단백질, 펩타이드와 같은 생물학적 분자와 결합하여 안정적인 구조를 형성할 수 있습니다. 자성입자 화학발광, 면역침전 및 응집, 세포의 자기분리, 핵산 특이적 포획 등 다양한 분야에 활용 가능합니다.

6.광결정의 제조

주사전자현미경(SEM)으로 관찰한 결과 거대한 폴리스티렌 미소구체는 육각형 분포 형태를 나타냈고, 산소 플라즈마 가스를 충격에 가한 후 충격 시간을 조절하면 그림과 같이 간격 조절이 가능한 폴리스티렌 미소구체의 배열 구조를 형성할 수 있었다. 이 구조를 주형으로 사용하면 서로 다른 간격과 형태를 갖는 금속 나노어레이 구조를 제조할 수 있으며, 이는 생물학적 검출 및 광전자 장치에 폭넓게 응용될 수 있습니다.

광결정의 제조