磁性高分子微球分离抗体的研究

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本文旨在合成一种可以快速、经济分离蛋白质的磁性高分子微球。以聚乙烯吡咯烷酮(PVP K-30)为分散剂,甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)为聚合单体,三(2-甲基丙烯酸甲酯)丙烷(TRI)为交联剂,在水与乙醇体系中,利用偶氮二异丁腈(AIBN)引发分散聚合反应,合成了刚性、单分散的高分子微球,简称PGMA-TRI;然后将合成的微球用无水亚硫酸纳处理修饰上磺酸基,制成阳离子交换介质;最后利用离子交换和扩散作用将Fe2+导入微球,并应用渗透-沉积法将纳米Fe3 O4沉积在微球内部,得到具有刚性、单分散、超顺磁性的高分子微球,简称M-PGMA-TRI。其主要创新在于在该制备方法引入了交联剂,且加入量可达单体质量的2%。利用粒度分析仪、环境扫描电子显微镜、震动样品磁强计等仪器对微球的形貌、粒径分布、磁性能等进行表征。结果显示制备的微球平均粒径5μm左右并呈单分散性;微球形态完整表面光滑无孔;具有超顺磁性,比饱和磁化强度为13.001 emu/g,在永磁铁作用下可以快速从液体里分离出来。并且同时与不加交联剂的磁性微球M-PGMA进行了各种性能的对比。利用免疫球蛋白(IgG)作为模型蛋白描述制备介质的蛋白吸附特性,适宜条件下,微球的静态吸附容量可以达到287.2mg/g,并且在反复的吸附、洗脱、回收实验中吸附容量和磁特性一直保持稳定。对微球的化学稳定性实验显示微球在某些酸、金属离子、氧化剂中性质稳定。以上结果显示出了这种阳离子交换介质在实际蛋白吸附、分离应用中具有很大应用潜力。
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