Sep. 03, 2024
聚苯乙烯簡稱PS,具有剛性好、成本低、易于成型和加工、高度透明、無毒耐久等優點,被廣泛應用與生活和生產等各個領域,如各種用于培養細胞的器皿以及各種用于檢測的試劑盒等。
目前在生物醫學領域中酶聯免疫檢測(ELISA)技術是比較普遍的生物檢測技術,而高分子材料如聚苯乙烯微孔板是作為檢測時生物試劑應用最廣泛的固相載體。但聚苯乙烯的諸多缺點(如:聚苯乙烯材料的極性相對較小),導致其表面具有一定的疏水性并且粘結性較差,限制了其應用發展。因此需要對聚苯乙烯表面進行改性,以拓寬其應用范圍并滿足聚苯乙烯在ELISA技術中對蛋白質的特異性吸附和與生物物質的相容性的需要。
因此,迫切的需要對聚苯乙烯的表面進行處理使其改性,這也已經成為提高其性能的重要手段。目前研究較多的方法主要包括:表面氧化法、表面涂覆法、表面化學法和等離子體法及接枝力化學處理法等,并且這些方法都是處理高分子材料表面效果比較理想的改性方法。但其中表面氧化法、表面涂覆法、力化學處理法、表面化學接枝法的表面改性方法,不但需要昂貴的實驗設備和試劑,而且很難使材料表面完整均一。而采用等離子技術對高分子材料進行改性,不僅方法簡單實用,而且處理成本低,可以有效的擴大應用范圍和提高聚苯乙烯的表面性能。
等離子體是物質的一種高能狀態,其中含有大量的活性粒子,如電子、離子、自由基等。當PS微孔板放入在氧等離子清洗機空腔內,會使材料暴露于非聚合性的無機氣體O2氣體氛圍中,利用氧等離子體轟擊聚苯乙烯材料的表面,引起聚苯乙烯材料結構中大量自由基變化。經過等離子體活化從而在其表面產生自由基后,能夠進一步加成特定官能團,最終對聚苯乙烯材料進行改性較為普遍的是在聚苯乙烯材料表面引入含氧官能團,如-OH、-COOH等,聚苯乙烯高分子材料與氧等離子體接觸時,能夠在剛生成的自由基位置羥基化或羧基化,從而可與蛋白質一端的氨基特異性結合,極大地縮短了蛋白質在聚苯乙烯表面的固定化時間,以及提高了ELISA反應的效率。
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