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日期:2026-05-27
核心是力!
没错就这四个字,再简单点就一个字"",保存体系中的微球都受各种种作用力的影响,最终沉降是其在作用力综合表现得结果。我们可以把作用力分为两类,一类是促进微球凝集沉降的作用力,另一类是抵抗聚集的作用力。
1)促进微球凝集沉降的作用力
作用力类型机制影响因素
重力 (Gravity)
聚集体密度 > 溶液密度时向下沉降
微球密度、聚集体尺寸、溶液粘度
范德华力 (van der Waals)
微球间分子瞬时偶极相互吸引(长程吸引力)
微球材质、粒径、距离
疏水作用 (Hydrophobic)
暴露的疏水区域在水中相互结合
封闭效果、表面亲水性
静电引力
带相反电荷的微球区域相互吸引(局部电荷不均时)
表面电荷分布、pH
聚合物耗散引力
高浓度聚合物排除微球间溶剂,产生“耗尽效应”
保存液中游离聚合物浓度
从促进凝聚沉降的作用力中,我们可以得到很多启发,并准确找到导致微球沉降的原因。
2)抵抗聚集的作用力
作用力类型机制影响因素
静电排斥力 (Electrostatic)
双电层重叠产生排斥(DLVO理论核心)
Zeta电位、离子强度、介电常数
空间位阻 (Steric)
聚合物链(如PEG、封闭蛋白)阻碍微球接近
封闭剂分子量、覆盖率、构象
水化层排斥 (Hydration)
亲水表面结合的水分子层产生熵排斥
表面亲水性、氢键能力
布朗运动 (Brownian)
分子热运动抵抗沉降(对单分散微球有效)
温度、粒径(<500 nm显著)

从抵抗凝聚的作用力中,不难发现,叫我们可以有条件控制的是静电排斥,空间位阻。


来源:IVD研发宝

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