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磁性微球中的磁性物质采用的便是纳米级别的Fe3O4颗粒,纳米级别(一般为10~30nm)的磁性颗粒具备超顺磁性。磁性微球就是采用许多的超顺磁性小颗粒团聚形成团簇,然后再在表面包被相应的壳层形成终的带有特定功能基团的超顺磁性微球。如果磁性微球所含磁性颗粒没有被氧化,那么呈现的颜色便是黑色;而当磁性微球的氧化程度不同,呈现颜色也就不同;另外,有些同学也会发现磁性微球放久了,也会慢慢发生颜色变化,这是因为某些微球为了保证其悬浮性,表面的壳层包被比较薄,其中的Fe3O4颗粒,发生了缓慢氧化,慢慢的由黑色变成了其他颜色。




 时间分辨荧光分析法是目前与化学发光、电化学发光并驾齐驱的三种超敏分析方法之一。其原理是采用较长荧光半衰期的稀土离子作标记物,由于这种标记物Stokes位移大(gt;150nm)且荧光寿命比本底物质荧光寿命高5~6个数量级,因此,测定时只要延缓测量时间,待本底物质的荧光充分衰减后再测定标记物的信号就可有效地消除各种非特异性荧光的干扰,pla纤维,获得很高的灵敏度。




不规则的多分散磁性微球为什么也适合进行核酸提取呢?

原因是实验过程中磁性微球的量是处于过饱和状态,始终能够保证有足够的磁性微球对核酸进行吸附。

也就是说在每一个样本中加入的磁性微球是远远过量的,pla价格,即使添加磁性微球的量因多分散的原因而存在一定的差别,凉山pla,对于核酸提取的重复性也不会有明显的影响。

如今即使我们采用的微球是单分散的,也需要加入远远过量的磁性微球进行提取,以此来适应大部分样本(个别样本核酸含量可能远远大于平均水平)。




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