制備方法:
200 nm蛋白A磁珠通常采用磁性納米顆粒表面修飾技術制備。首先,選用高磁化率的鐵氧體納米顆粒作為核心材料,通過共沉淀法或熱分解法制備均一的磁性納米粒子。隨后,通過表面活性劑修飾,將磁性核心表面形成穩定的羥基層或硅烷層,以便后續蛋白A的結合。蛋白A通過共價鍵或物理吸附固定在磁性顆粒表面,一般使用戊二醛或EDC/NHS化學交聯劑,使蛋白A分子在顆粒表面形成穩定連接,同時保留其結合Fc區抗體的功能性。
在制備過程中,控制磁珠粒徑為200 nm是關鍵,這不僅影響磁珠的懸浮性和分散性,還直接影響抗體結合效率。通過均質化分散和超聲處理,可以有效抑制磁珠團聚,保證每顆磁珠表面均勻修飾蛋白A。最終產品在緩沖液中穩定懸浮,可用于抗體捕獲、免疫分離等多種實驗場景。
物理特性與儲存:
200 nm蛋白A磁珠呈棕黑色懸浮液,粒徑均一,懸浮穩定。儲存溫度一般為4℃,避免反復凍融,以維持蛋白A活性和磁性性能。
制備方法:
950 nm聚苯乙烯微球采用乳液聚合法制備。以苯乙烯單體為核心,通過乳化劑形成微乳液體系,控制單體聚合條件,如溫度、攪拌速率和引發劑濃度,得到粒徑均一的聚苯乙烯微球。聚合過程中,通過在反應體系中加入含羧基的單體或后續化學修飾,使微球表面呈現羧基功能性。
羧基功能為后續偶聯蛋白質、抗體或小分子提供活性位點。為保證表面羧基密度均勻,通常采用均質化分散和表面活化處理,如EDC/NHS化學交聯,使微球具備高效結合能力。制備完成后,通過多次洗滌去除未反應單體和雜質,得到高純度、可長時間保存的羧基微球懸液。
物理特性與儲存:
950 nm聚苯乙烯羧基微球呈白色懸浮液,粒徑分布窄,懸浮穩定。通常儲存在含防腐劑的緩沖液中,溫度為2–8℃。在使用前可通過輕度超聲分散,以保證微球均勻懸浮。
制備方法:
200 nm氨基磁珠制備核心為磁性納米顆粒,制備方式包括共沉淀、熱分解或水熱法。磁性顆粒表面通常通過硅烷化引入羥基或環氧基團,再進一步通過氨基化反應,將氨基(–NH?)引入顆粒表面。氨基磁珠表面可以與多種活性分子進行偶聯,尤其適合與羧基修飾的蛋白或小分子進行化學連接。
制備過程中需嚴格控制顆粒分散性,避免磁珠團聚。通過超聲處理和高剪切分散,可實現均一的200 nm顆粒尺寸。氨基磁珠制備完成后,通常用緩沖液懸浮并進行表面封閉處理,以提高儲存穩定性和減少非特異性結合。
物理特性與儲存:
200 nm氨基磁珠呈黑褐色懸浮液,粒徑均一,易于分散。儲存于4℃緩沖液中,避免反復凍融,可長期保持表面氨基活性和磁性特性。

我們目前提供該產品,歡迎隨時與我們聯系!
供應商信息:西安瑞禧生物科技有限公司
公司簡介:
西安瑞禧生物科技有限公司作為科研材料的專業供應商,現正供應一系列無機納米產品!我們擁有豐富多樣的產品線,涵蓋金納米籠、銀納米球、銀納米片、金納米鏈、金納米線、羧基磁珠、銀納米立方體、銀納米線以及中空金納等熱門納米材料。不僅如此,我們還提供磁性納米顆粒、二氧化硅納米顆粒、介孔硅納米顆粒、石墨烯、碳納米管等多元化選擇,更有各類納米顆粒的核殼復合產品,滿足您對納米材料的需求。所有產品均支持根據客戶需求進行定制,包括與多肽、多糖、蛋白等有機大分子及小分子的精準偶聯。
以上由瑞禧小編yff提供!
相關產品推薦:
氨基修飾磁性介孔二氧化硅納米顆粒
氨基PEG修飾磁性介孔二氧化硅納米顆粒
Oligo(dT)磁珠
MnO2納米片
Mesoporous Polydopamine Nanoparticles
Hollow Mesoporous Fe3O4 Nanoparticles
Au Nanowires
Au Nanospheres
Au Nanocages
950 nm聚苯乙烯微球(羧基)
850 nm聚苯乙烯微球(羧基)
300 nm硅羥基磁珠
200 nm蛋白A磁珠
200 nm氨基磁珠
1μm核酸提取硅羥基磁珠
130 nm聚苯乙烯微球(羧基)
10 μm氨基磁珠
5 μm羧基磁珠
100 nm羧基磁珠
1 μm羧基磁珠(低非特異性)
5 μm鏈霉親和素磁珠
300 nm鏈霉親和素磁珠
200 nm鏈霉親和素磁珠
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。