CN110779888A - 一种磁珠磁含量检测方法 - Google Patents

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    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
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Abstract

本发明提供一种磁珠磁含量检测方法,包括以下步骤:步骤一,将磁珠悬浮液加入到磁珠磁含量检测装置的离心管中,旋紧液盖,倒置放于漩涡振荡器上漩涡振荡;步骤二,将磁珠磁含量检测装置正放于水平桌面上,静置一段时间;步骤三,分别用移液枪取固液界面上方三处不同刻度线处液体,并用紫外分光光度计检测吸光度,判断磁珠磁含量;所述检测方法使用该检测装置对磁珠含磁量高低进行检测判定,通过本发明的方法可更简便、快速的知道磁珠内含磁量的高低,且较现有技术能极大地节约成本资源。

Description

一种磁珠磁含量检测方法
技术领域
本发明属于生物材料检测领域,具体涉及一种磁珠磁含量检测方法。
背景技术
超顺磁性微球简称磁珠,近年来,超顺磁性微球广泛应用于免疫层析技术,通过检测结合在超顺磁性纳米微粒上的生化物质来提供对生物样品的定量检测数据,大大提高了传统方法的性能。通过测量试纸条上的检测区域的磁场强度对偶联核酸、抗原或抗体的磁微球的含量进行定性或定量,对免疫复合物浓度和磁场强度作标准曲线,从而计算出待测生物分子的量。超顺磁免疫层析技术广泛地应用于临床诊断、农药残留和兽药残留、食品检验、微生物检测等领域。
随着超顺磁性纳米微粒子(磁珠)应用领域的逐渐拓宽,其自身的性能和指标检测方法也逐步受到重视,目前检测磁珠磁含量的装置价格昂贵,成本高,无法广泛应用于各个领域。
发明内容
鉴于以上现有技术的不足,本发明提供一种磁珠磁含量检测装置及其检测方法,该装置简易,便携,在能满足磁珠磁含量检测的同时,大大减小生产成本。
具体技术方案如下:
一种磁珠磁含量检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,将磁珠悬浮液加入到磁珠磁含量检测装置的离心管中,旋紧液盖,倒置放于漩涡振荡器上漩涡振荡;
步骤二,将磁珠磁含量检测装置正放于水平桌面上,静置一段时间;
步骤三,分别用移液枪取固液界面上方三处不同刻度线处液体,并用紫外分光光度计检测吸光度,判断磁珠磁含量。
进一步,所述漩涡震荡时长为30s;所述静置时长为30s。
其中磁珠磁含量检测装置,包括离心管,所述离心管顶部设置有液盖,侧壁透明且带有刻度线,底部外接一个内槽;所述内槽中放置有磁石,所述内槽底部活动的内嵌有旋塞,所述旋塞向内旋紧可顶固磁石位置。
进一步,所述刻度线从离心管顶部向下均匀排列,每两个刻度线间隔1mm且依次标有1至9的数字标识。
进一步,所述离心管的容量规格可以是1mL或2mL或5mL或15mL或50mL。
进一步,所述磁石为钕铁硼磁石,所述磁石的直径规格可以为1cm或2cm或4cm。
进一步,所述旋塞可拆卸,方便添加或更换内槽中的磁石。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中进一步给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1所示为磁珠磁含量检测装置结构示意图;
其中,1为离心管,2为液盖,3为刻度线,4为内槽,5为磁石,6为旋塞。
具体实施方式
下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语 “上”、“下”、“底”、“顶”、“前”、“后”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,不能理解为对本发明的限制。
如图1所示本实施例一种磁珠磁含量检测装置,包括离心管1,离心管1顶部设置有液盖2,侧壁透明且带有刻度线3,底部外接一个内槽4;内槽4中放置有磁石5,内槽4底部活动的内嵌有旋塞6,旋塞6向内旋紧可顶固磁石5位置。
刻度线3从离心管1顶部向下均匀排列,每两个刻度线3间隔1mm且依次标有1至9的数字。
离心管1的容量规格可以是1mL或2mL或5mL或15mL或50mL。
磁石5为钕铁硼磁石,磁石5的直径规格可以为1cm或2cm或4cm。
旋塞6可拆卸,方便添加或更换内槽4中的磁石5。
以下展示本实施例检测磁珠磁含量的方法,具体包括以下步骤:
步骤一,将磁珠悬浮液加入到磁珠磁含量检测装置的离心管中,旋紧液盖,倒置放于漩涡振荡器上漩涡振荡;在本实施例中,优选10mL 浓度为5%的磁珠悬浮液加入到20mL容量的离心管中,漩涡振荡30s后磁珠悬浮液呈现混匀状态,上下颜色一致,无固体颗粒沉积。在其他实施例中磁珠悬浮液的浓度和添加的量可根据测量需求选择。
步骤二,将磁珠磁含量检测装置正放于水平桌面上,静置30s;本实施例此处需要说明的是,磁珠磁含量检测装置内放置的磁石5用于吸引磁珠悬浮液震荡后的分离磁质,将磁质堆叠于离心管1底部。
步骤三,分别用移液枪取固液界面上方三处不同刻度线处液体,并用紫外分光光度计检测吸光度,判断磁珠磁含量。本实施例中分别取固液界面上方1mm刻度线处液体,2mm刻度线处液体,3mm刻度线处液体各100μL,用紫外分光光度计检测吸光度,吸光度越高则表示磁球的含磁量越高,吸光度越低则表示磁球的含磁量越低。
以此本实施例中的磁珠磁含量检测方法,可更便捷的得知磁球含磁量的高低,通过本发明的磁珠磁含量检测装置对磁量进行检测可极大的节约成本,且适用范围广。
另外,本实施例中的离心管1的容量和磁石5的直径规格的确定,可根据需求进行合适的选择,更换磁石5时只需将旋塞6从装置底部拆卸下,向内槽4添加合适大小的磁石5,再将旋塞6安装上旋紧,进而固定磁石5的位置。
本发明中任何提及“本实施例”、“其他实施例”等意指结合该实施例描述的具体构件、结构或者特点包含于本发明的至少一个实施例中。在本说明书各处的该示意性表述不一定指的是相同的实施例。而且,当结合任何实施例描述具体构件、结构或者特点时,所主张的是,结合其他的实施例实现这样的构件、结构或者特点均落在本领域技术人员的范围之内。
尽管参照本发明的多个示意性实施例对本发明的具体实施方式进行了详细的描述,但是必须理解,本领域技术人员可以设计出多种其他的改进和实施例,这些改进和实施例将落在本发明原理的精神和范围之内。具体而言,在前述公开、附图以及权利要求的范围之内,可以在零部件和/或者从属组合布局的布置方面作出合理的变型和改进,而不会脱离本发明的精神。除了零部件和/或布局方面的变型和改进,其范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种磁珠磁含量检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,将磁珠悬浮液加入到磁珠磁含量检测装置的离心管中,旋紧液盖,倒置放于漩涡振荡器上漩涡振荡;
步骤二,将磁珠磁含量检测装置正放于水平桌面上,静置一段时间;
步骤三,分别用移液枪取固液界面上方三处不同刻度线处液体,并用紫外分光光度计检测吸光度,判断磁珠磁含量。
2.根据权利要求1所述的磁珠磁含量检测方法,其特征在于,所述漩涡震荡时长为30s;所述静置时长为30s。
3.根据权利要求1所述的磁珠磁含量检测方法,其特征在于,所述磁珠磁含量检测装置包括离心管,所述离心管顶部设置有液盖,侧壁透明且带有刻度线,底部外接一个内槽;所述内槽中放置有磁石,所述内槽底部活动的内嵌有旋塞,所述旋塞向内旋紧可顶固磁石位置。
4.根据权利要求3所述的磁珠磁含量检测方法,其特征在于,所述刻度线从离心管顶部向下均匀排列,每两个刻度线间隔1mm且依次标有1至9的数字标识。
5.根据权利要求3或4所述的磁珠磁含量检测方法,其特征在于,所述离心管的容量规格可以是1mL或2mL或5mL或15mL或50mL。
6.根据权利要求3或4所述的磁珠磁含量检测方法,其特征在于,所述磁石为钕铁硼磁石,所述磁石的直径规格可以为1cm或2cm或4cm。
7.根据权利要求3所述的磁珠磁含量检测方法,其特征在于,所述旋塞可拆卸,方便添加或更换内槽中的磁石。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111795939A (zh) * 2020-07-21 2020-10-20 郑州安图生物工程股份有限公司 一种监测磁微粒混悬液分装均匀度的方法

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