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在DNA分离中,MNPs被用于自动化和高效地从复杂样本中提取高质量DNA,比如二氧化硅包裹的磁性颗粒被用于海洋样品中鞭毛藻DNA的提取,显示出良好的DNA产率和PCR反应效果。Saiyed等人的研究发现,使用磁性纳米颗粒的MSPS技术在DNA质量和产量上优于传统方法,能够提高DNA回收率到80%以上。
磁性纳米颗粒的选择是一项关键任务,特别是对于Fe3O4(四氧化三铁)这种广泛应用的材料。Fe3O4因其稳定的物理性质、良好的生物相容性和无毒性,成为研究热点。通过表面修饰,Fe3O4能够实现特定功能,如室温磁吸附分离,适用于MRI、磁分离、药物载体、肿瘤治疗等领域,还可作为催化剂载体和磁性材料等。
表面修饰法,稀磁合金法。根据查询中国工业网得知。表面修饰法,利用辅助分子和表面活性剂等化学手段,改变纳米颗粒表面化学结构以及对外界磁场的响应能力,从而调制其磁性。稀磁合金法,通过在纳米粒子表面制备一层稀土合金或铁合金的薄膜,改变纳米颗粒表面磁性结构,从而调制其磁性。
磁性纳米材料是一种具有独特磁学特性的微观材料,其粒子尺寸微小,通常在纳米级别,具备单磁畴结构和极高的矫顽力。这种特性使得它们在磁记录材料中表现出色,例如磁带和硬盘,不仅音质、图像质量显著提升,且记录密度相较于传统的γ-Fe2O3提高了数十倍。
在肝细胞癌的动物模型实验中,结果显示,磁性纳米复合物在肿瘤注射后,通过磁共振成像清晰可见,不仅能精确追踪NK细胞的分布,还能显著增强其抗癌活性。Kim博士满怀期待地说,这种方法有望显著增强治疗效果,为癌症治疗带来革命性的改变。
超顺磁性材料颗粒的尺寸范围一般在1到100纳米之间。超顺磁性FePt纳米颗粒,形貌为类球形且分散性较好,尺寸约为0nm。所制备FePt纳米颗粒的矫顽力为零,呈现超顺磁性,500℃高温退火处理后矫顽力可达2×10^6A/m。在核磁造影和生物载药治疗方面有很好的应用前景。
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