本技术涉及磁性微球领域,特别是一种甲苯磺酰化磁性微球及其制备工艺。该工艺包括:步骤S1,高温条件下将三价铁溶液转化为四氧化三铁磁性微粒;步骤S2,制备溶胀聚合物并负载磁性微粒;步骤S3,对甲苯磺酰氯进行磺酰化处理,形成甲苯磺酰化磁性微球。该技术制备的磁性微球具有优异的磁性能和化学稳定性,广泛应用于生物医药、催化剂载体等领域。
背景技术
聚苯乙烯因其成本低廉和化学及热力学稳定性而被广泛应用于多个领域,包括废水处理、建筑业、医疗器械和生物免疫技术。它作为基底材料,为羟基、羧基、甲苯磺酰基等多种官能团提供了坚实的附着点,增加磁性材料后,得益于其磁性,它们在药物的定向输送、核磁共振成像和磁免疫分离中发挥着重要作用。其磁性来自于微球上的磁性粒子,一般采用共沉淀法制备得到,但是其尺寸通常在10至50纳米之间,尺寸小磁性不强,检测效率受阻。另外,在制备磁性微球的过程中,常见的方法是在微球表面引入目标官能团,或者将磁性粒子作为基底,逐步引入官能团以实现所需的功能。目前,羟基、羧基、氨基等官能团能够稳定地引入,但对于环氧基、甲苯磺酰基等官能团及其相互结合的机理,文献资料尚不充分。
常见上对甲苯磺酰基的方法主要是提供羟基基底,羟基能和对甲苯磺酰氯的氯原子反应脱去一分子HCl。而此传统方法提供的羟基有限,导致对甲苯磺酰含量受限于羟基含量,需要进一步提高羟基以获得更优异的免疫效果。另外,在抗体蛋白与羧基或氨基磁性微球的偶联过程中,通常需要使用羧和剂,这一步骤较为复杂。然而,对于对甲苯磺酰基修饰的磁性微球,由于其表面的特殊化学性质,可以不依赖羧和剂直接实现与含氨基分子的化学键合。通过简单的操作,即可在微球表面形成稳定的化学键。因此,开发一种制备具有对甲苯磺酰基修饰的磁性微球的方法对于简化免疫检测流程和提高检测效率至关重要。
实现思路