球形颗粒的磁性纳米粒子的比表面积(表面积与体积之比)与直径成反比。对于直径小于0.1um的颗粒,纳米磁球,其表面原子的百分数急剧增大,此时表面效应显著。颗粒直径减小,比表面积显著增大,同时表面原子数迅速增加。当粒径为1nm时表面原子数为完整晶粒原子总数的99%,此时构成纳米粒子的几乎所有原子都分布在表面上,在表面原子周围形成很多悬空键,磁球厂,具有不饱和性,易与其他原子结合形成稳定结构,磁珠微球价格,表现出高化学活性。因此,固定目标分子/原子。
磁性转染(magnetofection)是将结合有载体DNA的磁性纳米粒子在外界磁场影响下转染到细胞内的方法。用于磁性转染的磁性粒子多用多聚阳离子、多聚氮杂进行表面修饰。由于它们带有阳性电荷,易于与带有阴性电荷的DNA结合,与利用病毒或非病毒载体的转染相比,转染效率提高几十到几千倍。磁性转染还具有转基因表达提高,七台河磁球,使用极低剂量的载体既可获得高转染率和高转基因表达,使用方法简单等优点。磁性转染方法已成功用于多种类型的贴壁细胞及少数悬浮细胞,包括难以用常规方法转染的原代细胞、细胞等。德国Chemicell公司生产的MagnetofectionTM磁性转染试剂被很多的实验室选用,并有多篇文章发表。
磁性分离方法基本只包括2个步骤:1. 用磁性纳米粒子标记目标分子或细胞;2.通过磁分离装置分离出目标分子或细胞。利用磁性纳米粒子分离的例子之一是把特异性与磁性纳米粒子结合,可将磁性纳米粒子连接在特定细胞上,外加磁场即可快速将结合磁性纳米粒子的细胞分离或进行分析。这样的方法特异性高、分离迅速、重现性好。又如,将葡萄糖-DEAE包裹在磁性纳米粒子表面,利用带正电荷的DEAE与带负电荷的核酸之间的电荷吸附作用,通过离子交换,在细菌裂解上清中提纯质粒。
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