微球在生命科学领域:
纳微已开发出粒径范围从纳米到微米级各种规格磁性球形颗粒(磁珠)。这些磁珠可广泛应用于生命科学领域如核酸, 抗l体, 细胞的分离和检测。磁性纳米微球也被用作靶向释药载体,可大幅度提高药l物的疗l效并降低药l物的毒负作用.
微球在催化领域:
纳微开发的纳米磁性微球可用于酶和催化剂载体, 由于纳米级磁性微球具有极高的比表面积和超顺磁性能,在外
色谱填料
微球在生命科学领域:
纳微已开发出粒径范围从纳米到微米级各种规格磁性球形颗粒(磁珠)。这些磁珠可广泛应用于生命科学领域如核酸, 抗
l体, 细胞的分离和检测。磁性纳米微球也被用作靶向释药载体,可大幅度提高药
l物的疗
l效并降低药
l物的毒负作用.
微球在催化领域:
纳微开发的纳米磁性微球可用于酶和催化剂载体, 由于纳米级磁性微球具有极高的比表面积和超顺磁性能,在外界磁场作用下可以达到分离和回收催化剂目的,在无磁场条件下又可以达到分散的目的,使得催化剂可以多次重复使用,降低使用成本并提高目标产品的纯度。
因此下游显示屏厂家肯定不会为了省1%的成本而采用性能次之的产品,从而导致可能损失,因此性能或质量次之的间隔物微球产品即使价格再便宜也很难被市场接受,这就导致全世界范围内只有日本两家公司长期垄断这一关键间隔物微球材料。
同样,在生物制药领域,色谱或层析微球材料是生物制药下游分离纯化不可或缺的材料。由于色谱或层析微球材料会影响药品纯度和质量,而药品纯度和质量关系到人们的身体健康和生命安全,因此在生物制药厂家在选择色谱层析微球材料时会优先考虑的是其性能和质量,而不是其价格,另外色谱层析微球材料一旦被选定,就不易被替换,因此容易形成垄断的局面。另外,在体外诊断领域,磁性微球是化学发光的关键材料,乳胶颗粒是免
l疫比浊的关键材料,荧光编码微球是液相生物芯片的关键材料。这些材料对体外诊断分辨率,重复性等都有重要影响,IVD厂家往往也是选择性能优的微球产品,导致这些关键材料也处于高度垄断。
首先,一个企业要能进入高
l端新材料领域,不仅要有性技术,新公司如果没有领
l先的技术,甚至颠覆性技术是无论如何都难以撬动新材料的寡头垄断。第二,光有领
l先技术还不够,一项领
l先的技术要转成有市场竞争力的产品还要有精益求精的工匠精神,没有十几年的耐心积累和沉淀是很难把产品做到极
l致,也很难在赢者通吃的高
l端新材料市场立足。开发世界领
l先技术本身就很难,把技术转成有竞争力的产品就更难。
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