[发明专利]一种可磁控响应的液相漂浮微球及制备方法在审
申请号: | 202210573557.9 | 申请日: | 2022-05-25 |
公开(公告)号: | CN115101283A | 公开(公告)日: | 2022-09-23 |
发明(设计)人: | 易强英;余跃;吴尧;张宇佳;朱南行;李林森;王学康;王翔;雷嘉辉 | 申请(专利权)人: | 四川大学 |
主分类号: | H01F7/00 | 分类号: | H01F7/00;H01F41/02 |
代理公司: | 重庆信必达知识产权代理有限公司 50286 | 代理人: | 李小伟 |
地址: | 610065 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 可磁控 响应 漂浮 制备 方法 | ||
本发明属于磁性纳米材料技术领域,公开了一种可磁控响应的液相漂浮微球及制备方法,可磁控响应的液相漂浮微球的制备方法包括:采用层层自组装的方法通过HGMs表面包覆聚合物层、HGMs与MNPs组装以及材料修饰将超顺磁性磁性纳米颗粒组装至中空玻璃微球,得到HGMs@MNPs复合材料即可磁控响应的液相漂浮微球。本发明的可磁控响应的液相漂浮微球能同时受到浮力与磁力调控且制备过程简单,表面的大量羧基可以用于结合各类识别分子。本发明所制备的微球可以用于液相(不管是水还是有机溶剂,只要比微球密度大的液体)中的检测,分离,甚至催化等领域。
技术领域
本发明属于磁性纳米材料技术领域,尤其涉及一种可磁控响应的液相漂浮 微球及制备方法。
背景技术
目前,磁珠,不论是微米级的微球还是纳米级的纳米颗粒,由于具有良好 的磁响应性,在磁场作用下可定向运动到特定部位,可以迅速从周围介质中分 离出来,因此有着极广阔的应用前景,包括细胞分离、蛋白质分离和纯化、固 定化酶、免疫分析测定、靶向药物、DNA分离与核酸杂交等领域。然而其在液 相中使用时会因为重力作用发生沉降,往往需要外界的机械力(摇晃等)来保 证其能在液相中与待作用的物质有一定的接触几率。但是因磁珠本身固有性质 (质量,体积,磁响应能力等)的不同,外界机械力的作用可能会对待作用/分 离的物质造成应力伤害/损害;也可能有些场所不便于使用震荡等力学行为。因此,需要开发一种策略,调控磁性微球在液相中的运动行为,或调控其沉降行 为,以便于对目标物质开展便捷有效的作用,并同时减小因机械应力带来的损 伤。
通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:现有的磁珠在液相中需要 施加外界的机械力,应用场景受限;同时磁珠会因机械应力带来损伤,导致应 用效果不佳。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种可磁控响应的液相漂浮微球 及制备方法。
本发明是这样实现的,一种可磁控响应的液相漂浮微球,所述可磁控响应 的液相漂浮微球的外层为中空玻璃微球,所述中空玻璃微球内组装有超顺磁性 磁性纳米颗粒;微球以中空玻璃微球为基底,由内到外分别为聚乙烯亚胺(PEI) 层、四氧化三铁磁性纳米颗粒(MNPs)层、聚乙烯亚胺(PEI)层、聚丙烯酸(PAA) 层、识别分子层(抗体、适配体、多肽);
所述可磁控响应的液相漂浮微球可同时受到浮力与磁力的调控。
本发明的另一目的在于提供一种所述可磁控响应的液相漂浮微球的可磁控 响应的液相漂浮微球制备方法,所述可磁控响应的液相漂浮微球的制备方法包 括:
采用层层自组装的方法通过HGMs表面包覆聚合物层、HGMs与MNPs组装 以及材料修饰将超顺磁性磁性纳米颗粒组装至中空玻璃微球,得到HGMs@MNPs 复合材料;
所述HGMs@MNPs复合材料为可磁控响应的液相漂浮微球。
进一步,所述可磁控响应的液相漂浮微球制备方法包括以下步骤:
步骤一,通过将洁净的HGMs与聚乙烯亚胺孵育,得到表面包覆PEI层的带 正电的HGMs;
步骤二,将表面带有负电的磁性纳米颗粒与修饰后的HGMs进行孵育,通 过静电作用将MNPs组装至HGMs表面;
步骤三,将组装好的HGMs@MNPs先与PEI孵育后再与聚丙烯酸孵育,得 到表面具有大量羧基的HGMs@MNPs复合材料;并对所述表面具有大量羧基的 HGMs@MNPs复合材料进一步修饰得到可磁控响应的液相漂浮微球。
进一步,所述通过将洁净的HGMs与聚乙烯亚胺孵育,得到带正电的HGMs 包括:
首先,称取一定量的HGMs,利用pH为8的NaCl缓冲液润洗三遍,再利用 HGMs漂浮的特性收集洁净的HGMs;
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