Приложения

Введение в магнитные шарики стрептавидина

Магнитные шарики стрептавидина (сокращенно SA шарики) относятся к магнитным микросферам с определенными биоактивными веществами (стрептавидином), модифицированными на их поверхности. Магнитные шарики стрептавидина представляют собой тип биологических наномагнитных шариков с поверхностной функциональной группой стрептавидина. Они могут специфически связываться с биотином или молекулами, мечеными биотином, тем самым разделяя биотинилированные молекулы. Сильное связывание и многоуровневый эффект усиления […]

Введение в магнитные шарики стрептавидина Читать дальше »

Применение хемилюминесцентных магнитных шариков

Хемилюминесцентные магнитные шарики представляют собой разновидность магнитных шариков сэндвич-структуры, которые содержат пористое полимерное ядро, покрытое специальными полимерными материалами для получения определенных поверхностных свойств. Зазоры между ними заполнены магнитными материалами, что позволяет микросферам достичь большей плавучести и однородного размера частиц; В то же

Применение хемилюминесцентных магнитных шариков Читать дальше »

Магнитные микросферы для экстракции нуклеиновых кислот

Специально разработанный для экстракции и очистки нуклеиновых кислот, с поверхностной модификацией большого количества силанольных групп (силанольных групп), он может подвергаться специфическому связыванию с нуклеиновыми кислотами в растворе в условиях высокого содержания соли и низкого pH посредством гидрофобных, водородных связей и электростатических взаимодействий. , не связываясь с другими примесями (например, белками), быстро отделяя нуклеиновые

Магнитные микросферы для экстракции нуклеиновых кислот Читать дальше »

Применение флуоресцентных микросфер для боковой проточной хроматографии

Флуоресцентные микросферы получают путем последующего окрашивания латексных микросфер, внутри которых внедрены флуоресцентные красители. Сигнал флуоресценции стабилен и не протекает. Поэтому нет необходимости беспокоиться ни об изменении интенсивности флуоресценции, вызванном утечкой красителя, ни о влиянии красителей на сшивку микросфер и белков. ШБК

Применение флуоресцентных микросфер для боковой проточной хроматографии Читать дальше »

Боковая проточная хроматография – применение цветных микросфер

Окрашенные SHBC микросферы получают путем окрашивания латексных белых микросфер, наполненных маслорастворимыми красителями почти 20% в матрице внутри микросфер. Цвет яркий и стабильный, что позволяет отображать разные цветовые полосы для разных элементов обнаружения одной и той же тест-полоски и решить проблему взаимных помех, когда несколько элементов

Боковая проточная хроматография – применение цветных микросфер Читать дальше »

Применение латекса для повышения иммунной мутности

Латексные микросферы SHBC (50-400 нм) можно применять в иммунотурбидиметрии с усилением частиц, улучшенном методе иммунотурбидиметрического анализа, основанном на поликлональных антителах. Методы генной инженерии используются для объединения антител с латексными частицами, и когда антигенные антитела объединяются, образуется комплекс латексных микрочастиц антиген-антитело, увеличивая абсорбцию реакции. Твердофазный иммуноанализ, тест латексной агглютинации и микросфера.

Применение латекса для повышения иммунной мутности Читать дальше »

Приготовление фотонных кристаллов

Фотонные кристаллы (Photonic Crystal) были основаны в 1987 году С. Джоном и Э. Яблоновичем. Предложенные независимо друг от друга, это искусственная микроструктура, образованная периодическим расположением сред с разными показателями преломления. Фотонные кристаллы представляют собой фотонные материалы с запрещенной зоной, и с точки зрения структуры материала фотонные кристаллы представляют собой класс искусственно разработанных и изготовленных кристаллов с периодическими диэлектрическими структурами на уровне

Приготовление фотонных кристаллов Читать дальше »

ru_RURussian