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磁性微粒(Magnetic Particles),又称磁性微球(Magnetic Microspheres或Magnetic Beads),是由超顺磁性纳米粒子与高分子或其它无机材料复合形成的胶态颗粒。纳米或微米级的磁性微粒具有对外加磁场的响应性,在外磁场作用下可以与液相基质分离,但撤去外加磁场,磁性微粒不会因被磁化而发生聚集,无磁记忆性,可以重新分散在液相基液中,磁性微粒的这种特性被称为超顺磁性。磁性微粒的另一特点是通过功能化修饰使其表面带有不同的功能基团,通过修饰在其表面的功能化活性基团可连接抗体、抗原、核酸及寡核苷酸等生物活性物质。因此近年来磁性微粒作为一种磁性载体在免疫检测、核酸的纯化与分离、靶向载药治疗及细胞分离等生物医学领域得到了广泛的应用。 本研究旨在开发新型磁性微粒,并将其应用于免疫检测及核酸纯化等领域。主要创新点有两方面。其一,结合磁性微粒与胶体金在生物医学应用领域中所具有的优点,开展了新型Fe3O4/Au磁性复合微粒制备及应用方面的研究工作。这种新型金磁复合微粒除具有超顺磁性、对外磁场响应性和悬浮稳定性等特点外,还具有快速固定生物分子的特点。其二,通过氨基末端磁性微粒与苯二异硫氰酸酯的作用,在磁性微粒表面引入了异硫氰酸酯活性基团,该基团对氨基标记的生物分子的固定化可一步完成,改进了以戊二醛为偶联剂固定氨基标记生物分子的繁琐过程。 主要工作简介如下: 1 合成了微米级Fe3O4/Au磁性复合微粒(简称金磁微粒),将其作为磁性载体,用于固定抗体IgG分子的研究,并利用双抗体夹心法的原理,以固定有抗乙肝表面抗原单克隆抗体的金磁微粒作为载体,用于检测乙肝表面抗原的初步探讨。 2 合成了表面带有异硫氰酸酯活性官能团的磁性微粒,将其表面固定氨基标记的oligo(dT)20分子,进一步开展了从总RNA中提取mRNA的研究。