2020年第一讲_高效毛细管电泳法在药物分析中的应用(chaj)参照模板
第一讲_高效毛细管电泳法在药物分析中的应用(chaj)

1. CIEF是根据等电点差别分离生物大分子的高分辨率电泳技 术;
2. 毛细管内充有两性电解质(合成的具有不同等电点范围的 脂肪族多胺基多羧酸混合物),当施加直流电压(6~8V) 时,管内将建立一个由阳极到阴极逐步升高的pH梯度;
3. 氨基酸、蛋白质、多肽等所带电荷与溶液pH有关,在酸 性溶液中带正电荷,反之带负电荷。在其等电点时,呈 电中性,淌度为零;
conc=micellar phase[MEKC]) Cellulose (纤维素) - EOF Modifier, Sieving Medium (ex. methyl
cellulose, hydroxypropyl methylcellulose) Cyclodextrins - Solubilizer for very hydrophobic samples, chiral-
❖ 将聚丙烯酰胺等在毛细管柱内交联生成凝胶。
凝胶具有多孔性,类似分子筛的作用,试样分子按大小分离。 能够有效减小组分扩散,所得峰型尖锐,分离效率高。
蛋白质、DNA等由于其电荷/质量比与分子大小无关,CZE模 式很难将其分离;而采用CGE能获得良好分离。它是DNA测序 的重要手段。
特点:抗对流性好,散热性好,分辨率极高。 无胶筛分技术:采用低粘度的线性聚合物分子在溶液中的物 理缠扰作用代替高粘度交联聚丙烯酰胺。柱便宜、易制备。
现代仪器分析
第一讲: 高效毛细管电泳法 在药物分析中的应用
College of Pharmacy, Shanxi Medical University Prof. Anjia CHEN
第一节 仪器分析法概述 (generalization)
色谱分析法 √ 光谱分析法 √
仪器分析法
毛细管电泳技术在药物分析中的应用

毛细管电泳技术在药物分析中的应用摘要综述了毛细管电泳法(CE)在药物分析中的应用,叙述了各种分离模式和检测方法,分析药物及其代谢产物等,与质谱联用具有广阔的应用前景。
关键词毛细管电泳;电化学检测法;药物分析毛细管电泳法(CE),又称“高效毛细管电泳HPCE”,是90年代发展最快的分离手段之一,是新型高效、快速的分离、分析方法,是以高压电场为驱动力,以毛细管为分离通道,依据样品中各组分的不同迁移速度来实现分离的液相分离技术。
在化学药品、抗生素、手性药物和中药、中药指纹图谱及生物技术产品等药物和制剂的分离、鉴定和分析中,显示了高效、快速的特点,益发受到重视。
本文综述了毛细管电泳法在药物分析中的应用概况。
1.CE的特点采用电化学检测器,最低检测限可达10-19mol高灵敏度每米理论塔板数为几十万,高者可达几百万甚至几千万高效特点通常的分析时间不超过30min高速只需nL(10-9L)级样品用量少只需少量(几毫升)流动相,在价格低廉的毛细管柱中进行低消耗无机物、有机物、生物、中性分子,生物大分子等应用范围广图1 CE的特点1.实验流程和步骤一般流程:预平衡、进样、分离、检测和数据处理典型的实验步骤:将运行缓冲液充满毛细管移去进样端缓冲液池,用样品池代替用电动或压力进样方式进样将进样端缓冲溶液放回毛细管两端操作电压进行电泳分离分离样品迁移至检测窗检测,记录数据和处理图2 实验步骤3.毛细管电泳的分类(按分类模式)依据为溶质在自由溶液中的淌度差异可用于解离的或离子化合物、手性化合物及蛋白质、多肽等毛细管区带电泳(CZE)依据为溶质分子大小与电荷/质量比差异用于蛋白质和核酸等生物大分子电泳型毛细管凝胶电泳(CGE)电泳型分离依据为等电点差异应用于蛋白质、多肽毛细管等电聚焦电泳(CIEF)(CIEF)毛细管电泳的分类电渗流驱动的色谱分离机制应用范围同HPLC色谱型毛细管电色谱(CEC)色谱型依据为溶质在胶束与水相间分配系数的差异用于中性或强疏水性化合物、核酸、多环芳烃、结构相似的肽段胶束电动毛细管色谱(MECC)电泳/色谱型电泳谱型微乳液电动毛细管色谱(MEECC)电渗流驱动、电泳和色谱综合作用可以同时分离水溶性、脂溶性、带电或不带电的物质图2 毛细管电泳的分类(按分类模式)4.CE的检测器紫外可见光谱法(UV)检测器最常用的方法,通用性好,特别是蛋白质的适应性强可获得时间-波长-吸光值三维电泳图,多波长信号检测、峰纯度测定、峰的定性,未分离峰定量二极管阵列检测器CE的检测器荧光检测器(激光诱导荧光)灵敏度最高,光强度大,单色性、相干性好,可检测单细胞,通用性差,适合DNA检测,样品衍生化电导检测器(ECD)无机离子和较小有机离子检测具有氧化-还原性质的物质电化学检测器(EC)仪器复杂可获得结构信息质谱检测器图4 CE的检测器5.毛细管电泳在药物分析中的应用5.1化学药品及其制剂分析孙彤等[1]采用反向电压下场放大进样富集技术,建立4种磺胺类药物的毛细管区带电泳分析方法。
毛细管电泳技术及其在药物分析中的应用【范本模板】

毛细管电泳技术及其在药物分析中的应用年级:11级专业:药学学号:11071姓名:廖毛细管电泳技术及其在药物分析中的应用[论文摘要]毛细管电泳(capillary electrophoresis,CE)是近年来发展迅速的一种新型分析技术,具有高效、快速、分离模式多、应用范围广等特点。
本文就CE的发展和工作原理做了有关介绍并对其在药物分析中的应用及相关发展做了综述。
[关键词]毛细管电泳药物分析应用1引言毛细管电泳(capillary electrophoresis,CE)又称高效毛细管电泳(HPCE)或毛细管分离法(CESM)是以高压直流电场为驱动力,内径为25一100娜的弹性石英熔融毛细管柱内荷电粒子按其淌度(mobility)或迁移速度(migrationvelocity)的差异而实现分离的一类液相分离技术。
毛细管电泳实际上包含电泳、色谱及其交叉内容,它使分析化学得以从微升水平进入纳升水平,并使单细胞分析,乃至单分子分析成为可能.它将分离柱效提高到上百万塔板数。
长期困扰我们的生物大分子如蛋白质的分离分析也因此有了新的转机,尤其是多通道集成芯片毛细管电泳技术的出现,极大提高了DNA测序的速度,使人类基因组草图的绘制工作提前三年完成.CE具有分离效能高、分析速度快、样品用量少、分析对象广,多模式化和环保等特点,已成为一种重要的分离分析手段,在生物、医药、化工、环保、食品等领域具有广阔的应用前景。
本文介绍了毛细管电泳法的发展和工作原理及在药物分析中的应用。
包括药物分析的三大部分:一是原药的定量,原药中杂质的测定、药剂的分析以及对它们的稳定性的评价等以药品质量管理为目的的测试方法.这些方法要求有良好的选择性,适当的分析灵敏度和可靠的准确度等。
二是对进入人体内的药物或代谢物的吸收、分布、代谢、排泄等体内动态的研究,即临床药物分析。
三是手性药物的分离分析。
2 毛细管电泳技术2。
1 毛细管电泳的发展历史及发展方向2.1。
毛细管电泳技术在药物分析中的应用研究

毛细管电泳技术在药物分析中的应用研究药物分析是现代药学研究的重要领域之一,其目的是确定药品的成分、质量和纯度等指标。
毛细管电泳技术是一种高效、灵敏、快速和准确的药物分析方法,已广泛应用于各种药物的分离、定量和结构分析等方面。
一、毛细管电泳技术的基本原理毛细管电泳技术是利用毛细管作为分离柱,通过电场效应分离药物及其成分的方法。
它基于分子电荷和大小的差异,将混合物中的成分在电压作用下沿毛细管内移动,并在观察点处被依次检测和记录。
电泳色谱法可以根据不同的物性进行物质分离,如电荷、相对分子质量、极性等。
毛细管电泳技术通过改变样品的分子充电量、外部电场大小和环境介质等因素来实现成分的分离。
二、毛细管电泳技术在药物分析中的应用毛细管电泳技术具有高效、快速、灵敏、准确等优点,已被广泛应用于药物分析领域。
其应用主要涉及药物的分离、定量和结构分析等方面。
1. 分离应用毛细管电泳技术可以有效地分离许多药物,并且分离效果优于传统的色谱法和电泳法。
例如,毛细管电泳技术可以分离抗癌药物、心血管药和皮肤科药品等各种药物。
此外,该技术也可以用于分离混合物中的多种成分。
2. 定量应用毛细管电泳技术可以用于药物的定量分析。
该技术精度高,灵敏度高,检测限低,能够准确地测定药品的含量与质量等参数。
毛细管电泳技术对药品中的极性物质和非极性物质分析均具有良好的应用效果。
3. 结构分析应用毛细管电泳技术可以用于药品的结构分析,例如能够对药品中不同结构的异构体进行分析。
该技术具有高分辨率和高选择性,能够分析药品的结构、组分及其含量等参数。
三、毛细管电泳技术的局限性毛细管电泳技术虽然具有许多优点,但在实际应用中也存在一些局限性。
该技术需要具有高度纯度的药品样本,并且样品的预处理过程比较繁琐,需要使用化学试剂等。
此外,毛细管电泳技术具有一定的操作难度,需要经过专业的操作培训和实验室实践才能掌握。
四、研究方向和展望毛细管电泳技术在药物分析中的应用领域很广泛,但是今后还需要进行进一步的研究和发展。
毛细管电泳分析法在药物分析中的应用

毛细管电泳分析法在药物分析中的应用摘要毛细管电泳技术又称为高效毛细管电泳。
作为一种新的分离分析技术,以其高效,快速,低实验消耗等优点,受到了广泛重视,而其在药物分析中的应用得到迅速的发展。
在原料分析中的中药材鉴别和质量控制,中药有效成分的分离与测定和中成药制剂。
而在西药复方制剂中,广泛用于解热镇痛药、抗组胺药、消炎药和止咳药,降压药和抗生素、合成抗菌剂及生物技术产品等药物和制剂的分离,鉴定和分析及其对手性分子的拆分,基于手性主—客体络合的毛细管电泳手性拆分,基于手性胶束增溶的毛细管电泳手性拆分和基于蛋白质亲和的毛细管电泳手性拆分,还有临床用药中,都显示了其高效,快速的特点。
毛细管电泳技术正广泛用于药物分析的各个相关的部分中,正越来越受到人们的重视。
AbstractCapillary electrophoresis technology called high performance capillary electrophoresis. As a new kind of separation and analysis technology, with its rapid, efficient, low consumption advantages of experiment was Received widely attention, and its application in pharmaceutical analysis is rapid development. The analysis of Chinese herbal medicine in raw material identification and quality control, the TCM separation and determination and proprietary Chinese medicine preparations. But in western medicine compound preparations, widely used in antipyretic analgesics, the antihistamine drugs, expectorant and cough, antihypertensives and antibiotics, synthetic antibacterial agent and biotechnology product such drugs and preparation of separation, appraisal and analysis and the opponent of chiral molecule split, based on chiral Lord - object complexation of capillary electrophoresis chiral resolution, based on chiral dissociation of increase soluble adopted capillary electrophoresis chiral separation and based on protein affinitive capillary electrophoresis chiral resolution, and clinical medicine, shows its high efficiency, fast characteristic. Capillary electrophoresis technology is widely used in pharmaceutical analysis of each relevant sections, are becoming more and more attention by people.关键词:毛细管电泳技术药物分析应用Keywords: Capillary electrophoresis drug analysis application前言毛细管电泳(CE) 又称为高效毛细管电泳(high performance capillary electrophoresis,HPCE),它以弹性石英毛细血管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,依据样品中各组分的淌度和分配行为上的差别进行分离和分析。
毛细管电泳在药物分析中的应用

毛细管电泳法在药物分析中的应用杨乐(浙江科技学院,杭州 310023)摘要:通过查阅近年来毛细管电泳法在药物分析领域的研究和应用,结合了毛细管电泳的原理,对毛细管电泳法在药物分析如药物制剂分析,药物杂质检查,中药成分测定,体内药物测定领域进行综述。
关键词:毛细管电泳药物分析应用Capillary Electrophoresis in Pharmaceutical AnalysisYang Le(Zhejiang University of science and technology ,Hangzhou 310023) Abstract: Through research the application of Capillary Electrophoresis for pharmaceutical analysis In recent years, Combined with the principle of capillary electrophoresis, capillary electrophoresis in pharmaceutical analysis, such as analysis of pharmaceutical preparations, drug impurities check Chinese medicines determined areas of drug determination in vivo are reviewed.Key words:Capillary Electrophoresis Pharmaceutical Analysis application.0 引言毛细管电泳(capillary electrophoresis,CE)又称高效毛细管电泳,是以生命科学为依托发展起来的一项分离分析技术,以毛细管为分离通道、以高压直流电场为驱动力的新型液相分离技术。
高效毛细管电泳法在药物分析中的运用课件

拓展高效毛细管电泳法在生物样品分析中的应用 ,如血样、尿样等。
05
高效毛细管电泳法在药物分
析中的实际案例
案例一:中药材中有效成分的分析
总结词
高效毛细管电泳法在中药材分析中具有高分离效能、高灵敏 度和高分辨率的特点,能够快速准确地测定中药材中的有效 成分。
详细描述
高效毛细管电泳法能够将中药材中的多种有效成分进行分离 ,如黄酮类、皂苷类、生物碱类等,通过紫外可见光谱或质 谱检测器进行检测,实现对中药材的质量控制和药效成分的 定量分析。
通过高效毛细管电泳法,可以研究药 物在体内的代谢动力学,了解药物在 体内的分布、转化和消除过程。
代谢产物鉴定
通过高效毛细管电泳法结合质谱等检 测手段,可以鉴定药物代谢产物的结 构和性质,有助于了解药物的代谢途 径和机制。
03
高效毛细管电泳法在药物分
析中的优势与挑战
优势
高分离效率
高效毛细管电泳法具有极高的分离效 率,能够快速、准确地分离复杂药物 混合物中的各个组分。
分离手性药物
对于手性药物的分离,高 效毛细管电泳法具有独特 的优势,能够实现对手性 药物的拆分和纯化。
分离药物中的杂质
通过高效毛细管电泳法, 可以有效地分离和去除药 物中的杂质,提高药物的 纯度和质量。
药物成分的检测
检测药物浓度
通过高效毛细管电泳法结 合光谱或电化学检测器, 可以实现对药物浓度的快 速、准确检测。
高效毛细管电泳法在 药物分析中的运用课 件
• 高效毛细管电泳法简介 • 高效毛细管电泳法在药物分析中
的应用 • 高效毛细管电泳法在药物分析中
的优势与挑战
目录
• 高效毛细管电泳法在药物分析中 的最新研究进展
毛细管电泳技术在药物分析中的应用

毛细管电泳技术在药物分析中的应用随着药物研究的深入和临床应用的不断扩大,对药物分析的精确度和速度要求也越来越高。
在众多药物分析技术中,毛细管电泳技术因其分离效率高、分离剂消耗少、分析速度快等优点而得到了广泛的应用。
在药物分析中,毛细管电泳可以用于药物纯度检测和药物代谢产物分析等方面,为药物研究提供了有效的技术手段。
一、毛细管电泳的原理和基本步骤毛细管电泳是一种基于溶液中荷电的分子在电场作用下移动的原理分离物质的方法。
该技术利用毛细管内部直径极小的特点,通过电化学、电动力和表面化学作用使药物分子分离出来。
毛细管电泳的基本分离步骤包括:样品准备、毛细管涂层、样品注射、分离电泳、检测和数据分析等步骤。
在具体的药物分析中,这些步骤需要针对不同的药物样品进行优化和改进,以达到最佳的分离效果和检测灵敏度。
二、毛细管电泳在药物纯度检测中的应用药物的纯度是药效和安全性的基本保障,因此药物纯度检测是药物研究的重要环节。
毛细管电泳技术在药物纯度检测中具有明显的优势,可以快速准确地分析药物杂质、异构体和化合物等。
此外,毛细管电泳还可以对低浓度的杂质和艾滋病毒等病原体进行追踪分析。
例如,在一项研究中,利用毛细管电泳技术对药物奥氮平和其相关杂质进行了分析。
结果表明,毛细管电泳可以有效地区分不同的化合物,检测灵敏度高,分析速度快,可以提高药物的制备和质量控制效率。
三、毛细管电泳在药物代谢产物分析中的应用药物代谢产物是药物在体内代谢后形成的新化合物,对药物的药效和副作用等方面产生重要影响。
毛细管电泳在分析药物代谢产物方面具有优异的性能,可以分离和检测药物代谢产物,揭示药物代谢途径和代谢产物的化学结构等信息。
例如,一项研究作者利用毛细管电泳技术对替格瑞洛及其代谢产物进行了分析。
结果表明毛细管电泳可以有效地分析替格瑞洛代谢产物中的化合物类型和数量,并研究其代谢途径和特征。
该研究结果对替格瑞洛的药效和安全性评估有着重要的意义。
总之,毛细管电泳技术在药物分析中具有广泛的应用和研究价值。
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2020/8/15
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几种常用的毛细管电泳分离模式
(1)毛细管区带电泳 (Capillary Zone Electrophoresis, CZE=FSCE) 是指溶质在毛细管内均一的背景电解质缓冲溶
液中以不同速率迁移而形成彼此分离的溶质带的电 泳模式,分离的基础是淌度的差别。
CZE只能分析带有电荷的离子而不能分离中性
(4)在分离中性粒子时,毛细管电色谱不需要像胶束电动力 学色谱那样使用表面活性剂,有利于和质谱方法(MS)的 联用。
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(5)由于毛细管电色谱中所用的毛细管柱内径小,与传统的 HPLC相比,其溶剂和样品量只是后者的万分之一,这种对溶 剂和样品的巨大节约,使毛细管电色谱十分经济,也更符合 环保要求。
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❖ 将聚丙烯酰胺等在毛细管柱内交联生成凝胶。
凝胶具有多孔性,类似分子筛的作用,试样分子按大小分离。 能够有效减小组分扩散,所得峰型尖锐,分离效率高。
蛋白质、DNA等由于其电荷/质量比与分子大小无关,CZE模 式很难将其分离;而采用CGE能获得良好分离。它是DNA测序 的重要手段。
特点:抗对流性好,散热性好,分辨率极高。 无胶筛分技术:采用低粘度的线性聚合物分子在溶液中的物 理缠扰作用代替高粘度交联聚丙烯酰胺。柱便宜、易制备。
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带电粒子的迁移速度=电泳和电渗流速度的矢量和。
正离子:两种效应的运动方向一致,在负极最先流出; 中性粒子:无电泳现象,受电渗流影响,在阳离子后流出;
阴离子:两种效应的运动方向相反; u电渗流 >u电泳时,阴离子在负极最后 流出,在这种情况下,不但可以按类 分离,同种类离子由于差速迁移被 相互分离。
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4. 聚焦:具有不同等电点的生物试样在电场力的作用下迁 移,分别到达满足其等电点pH的位置时,呈电中性,停 止移动,形成窄溶质带而相互分离;
5. 阳极端装稀磷酸溶液,阴极端装稀NaOH溶液; 6. 加压(力)将毛细管内分离后的溶液推出经过检测器检测; 7. 电渗流在CIEF中不利,应消除或减小。
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毛细管电泳的几种分离模式 (续)
(2)胶束电动毛细管色谱(MECC or MEKC)
(Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography)
在缓冲溶液中加入大于临界胶束浓度(CMC) 的表面活性剂。胶束相在分离中起准固定相的作用, 将电泳与分配色谱相结合,既可以分离离子型化合 物,也可以分离中性化合物。
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1. CIEF是根据等电点差别分离生物大分子的高分辨率电泳技 术;
2. 毛细管内充有两性电解质(合成的具有不同等电点范围的 脂肪族多胺基多羧酸混合物),当施加直流电压(6~8V) 时,管内将建立一个由阳极到阴极逐步升高的pH梯度;
3. 氨基酸、蛋白质、多肽等所带电荷与溶液pH有关,在酸 性溶液中带正电荷,反之带负电荷。在其等电点时,呈 电中性,淌度为零;
Sulfonic Acids (磺酸) - Ion-pairing (ex. Hexane SA 己烷磺酸) Urea - Biomolecule denaturant/solubilizer (生物分子变性剂/增溶剂)
Cationic Surfactant - EOF Reversal (ex. DTAB,CTAB) (Note: high conc=micellar phase[MEKC])
电压升高,电场推动力大,又可进一步使柱径变 小,柱长增加,
高效毛细管电泳的柱效远高于高效液相色谱,理 论塔板数高达几十万块/米,特殊柱子可以达到数 百万甚至数千万。
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毛细管电泳原理示意图
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二、毛细管电泳的主要模式
毛细管区带电泳(CZE) 毛细管凝胶电泳(CGE) 毛细管等电聚焦(CIEF) 毛细管电动色谱( MECC; MEEKC etc.) 毛细管电色谱(CEC) 毛细管等速电泳(CITP) 亲和毛细管电泳(ACE) 非水相毛细管电泳(NACE)
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Buffer Considerations
1. Typical [buffer]: 25-200mM 2. Good buffering capacity within the desired range 3. Minimal UV absorbance(低紫外吸收) 4. Low conductivity if possible (低电导) 5. Inexpensive/available (廉价/有效)
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毛细管电泳的几种分离模式 (续)
(6)毛细管电色谱( CEC ) (Capillary Electroosmotic Chromatography)
把毛细管电泳和毛细管液相色谱结合起来的 一种分离技术。在毛细管中填充或在毛细管内壁 涂布、键合色谱固定相,依靠电渗流推动流动相, 使中性和带有电荷的样品分子根据它们在色谱固 定相和流动相之间分配平衡常数的不同和电泳速 率的不同而达到彼此分离的目的。
5.4-7.4
PIPES (哌嗪-N,N-二(2-乙磺酸) )
5.8-7.8
Phosphate
6.2-8.2
Tricine*(三(羟甲基)甲基甘氨酸)
7.2-9.2
Tris (三羟甲基氨基甲烷 )
7.3-9.3
Borate (硼酸盐)
8.1-10.1
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Typical Buffer Systems/FSCE(CZE)
BUFFER
Useful pH Range
Phosphate
1.1-3.1
Formate
2.8-4.8
Acetate
3.8-5.8
MES* (2-(N-吗啉)乙磺酸介绍)
5.2-7.2
Citrate (柠檬酸盐 )
Buffer Modifiers (改性剂 )for CZE
Organic Solvent – Solubilizer (增溶剂), EOF modifier (ex. methanol, acetonitrile, ethylene glycol (乙二醇) )
Divalent Amine (二胺)- EOF Modifier/charge modifier (ex. Diaminopropane (丙二胺))
➢ 带电微粒在毛细管内实际移动的速度为电泳流和电渗流的 矢量和。
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高效毛细管电泳技术上的重要突破
高效毛细管电泳在技术上采取了两项重要改进:
➢ 一是采用了25~75µm内径的毛细管;
➢ 二是采用了高达数千伏的电压。
毛细管的采用使产生的热量能够较快散发,大大 减小了温度效应,使电场电压可以很高。
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毛细管电泳的几种分离模式 (续)
(4)毛细管等电聚焦 (Capillary Isoelectric Focusing, CIEF)
是一种根据等电点的差别分离生物大分子的 电泳技术。两性物质以电中性状态存在时的pH值 称为等电点,用pI表示。将被分离的物质和两性 电解质混合物装入毛细管,在电场作用下,不同 等电点的两性载体电解质沿毛细管自动形成pH梯 度,被分离的两性物质各自迁移至其等电点,形 成很窄的区带,分辨率很高。
HPCE: 以内径10~200µm的毛细管柱为分离通道, 对大分子和小分子等进行高效分离和检测的有关技 术的统称。
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一、HPCE原理
分离的原因:电泳迁移,电渗迁移
➢ 电泳迁移:在高压电场下,样本中各带电离子依据其所带 电荷的性质、多少及大小、形状的不同向相反方向移动。
➢ 电渗迁移:电渗迁移指在电场作用下溶液相对于带电管壁 移动的现象。当毛细管内充满缓冲溶液时,毛细管壁上的 硅羟基发生解离,生成的氢离子溶解在溶液中,这样就使 毛细管壁带上负电荷与溶液形成双电层,在毛细管的两端 加上直流电场后,带正电的溶液就会整体的向负极端移动, 这就形成了电渗流。
质谱分析法
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其他仪器分析法有:
➢ 流动注射分析 (Flow Injection Analysis, FIA) ➢ 热分析 (Thermal Analysis, TA) ➢ X射线分析 (X-ray Analysis)
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第二节 HPCE基本知识回顾
毛细管电泳(CE: Capillary Electrophoresis)又称高 效毛细管电泳(HPCE),是指离子或带电粒子以弹性石 英毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,依 据样品中各组分之间淌度和分配行为上的差异而实 现分离的液相分离分析技术。
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毛细管电泳的几种分离模式 (续)
(5)亲和毛细管电泳 (Affinity capillary electrophoresis, ACE)
在毛细管内涂层或在凝胶在中加入亲和配 基,以亲和力的不同达到分离目的。可用于研 究抗原-抗体或配体-受体等特异性相互作用。
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Cellulose (纤维素) - EOF Modifier, Sieving Medium (ex. methyl cellulose, hydroxypropyl methylcellulose)
Cyclodextrins - Solubilizer for very hydrophobic samples, chiralanalyte discriminator
CAPS* (3-(环己胺)-1-丙磺酸钠)
9.7-11.7
* zwitterionic buffer (两性离子缓冲液 )