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磁性微球的表面材质之二氧化硅

2020-01-02 17:26

二氧化硅磁性微球即是我们经常所说的硅羟基磁性微球,微球表面功能基团为羟基,硅自身结构空隙较多,容易造成表面大量的水存积,增加了化学反应的复杂性。在早期的核酸提取研究中已经证明玻璃粉和玻璃珠是一种有效的核酸吸附剂,在高盐溶液中核酸可被吸附到玻璃基质上,离液盐碘化钠或高氯*酸钠可促进DNA与玻璃基质的结合。但玻璃珠只能通过离心方法进行分离,不利于自动化,所以二氧化硅磁性微球应运而生,可通过磁分离实现高通量的核酸样本提取,极大提高了核酸提取效率。
                                                          

玻璃粉简易纯化柱示意图

核酸的高电荷磷酸骨架使其比蛋白质、多糖、脂肪等其他生物大分子更具亲水性,所以利用核酸的这一性质结合亲水性极强的硅羟基磁珠,可实现核酸与其他生物大分子的分离。硅羟基磁珠吸附核酸的原理,一般认为利用缓冲液中带正电的钠离子在带负电的核酸和带负电磁性微球间充当电桥作用,使得核酸磷酸骨架与磁性微球通过静电作用和氢键作用相互吸附,从而可实现核酸的结合。但由于硅羟基表面的极强的亲水性,所以在吸附核酸的同时也能少量吸附其他的亲水性物质,所以必须配制相应的洗涤液去洗去核酸以外的杂质。
硅羟基磁性微球吸附核酸原理

二氧化硅属于酸性氧化物,在强碱性的溶液中很容易被腐蚀,所以在配制相应的缓冲液时,应注意pH值,一般认为pH值不宜大于9,否则有可能造成磁性微球的破坏,表面功能基团损失,导致提取效率下降甚至磁性微球不工作。这也是二氧化硅磁性微球的一个弱点,无法耐碱性条件,但二氧化硅磁性微球抗机械强度强,化学稳定性比较好,核酸吸附能力强,目前在核酸提取中大量应用。

[1]唐曙明等.硅磁微球表面结构调控以及应用于核酸分子提取的相互作用研究.国外医学临床生物化学与检验学分册.2005,26(3).
[2] 曾文.硅磁微球表面结构调控以及应用于核酸分子提取的相互作用研究.上海交通大学.2008.


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