生化分离技术(主要内容)Word格式文档下载.doc
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盐溶:
低浓度中性盐离子对蛋白质分子表面极性基团及水活度的影响,增加蛋白质与溶剂相互作用力,使其溶解度增大。
盐析:
中性盐浓度增至一定时,水分子定向排列,活度大大减少,蛋白质表面电荷被中和,水膜被破坏,从而聚集沉淀。
有机溶剂沉淀法:
使溶液的介电常数大大降低,从而增加带电粒子自身之间的作用力,易聚集沉淀;
争夺酶、蛋白质等物质表面的水分子,破坏水化层,使分子易碰聚产生沉淀。
沉淀条件讨论:
1.温度;
2.pH;
3.浓度;
4.离子强度;
5.有机溶剂的选择;
6.多价阳离子的影响;
7.溶剂用量
膜分离或膜过滤定义:
用天然或人工合成高分子薄膜,以外界能量或化学位差为推动力,对两个或两个以上组分的溶质和溶剂进行分离、提纯和富集的方法。
膜:
两相之间的一个不连续区间,是隔开两种流体的一个薄的阻挡层。
膜分离的特点:
过程为常温过程;
不发生相变;
密闭系统中进行;
产品不受污染;
选择性好;
适应性强;
实现自动化操作。
按膜断面的物理形态:
表面活性层(0.1~1μm,分离作用,其孔径和性质决定膜的分离特性,厚度决定传质速度);
多孔支撑层(100~200μm,机械支撑作用,对分离特性和传质速度影响很小)
表征膜性能的参数:
孔的性质;
水通量;
耐压能力;
pH适用范围;
对热和溶剂的稳定性;
截留分子量分布
膜的劣化:
膜本身不可逆转的质量变化(化学性:
水解、氧化;
物理性:
固结、干燥;
生物性:
微生物代谢产物)。
污染膜是否清洗的判据:
进出口压力降;
透水量或透水质量;
定时清洗。
污染膜的常用清洗方法:
机械方法;
加起溶解作用的物质;
加起氧化作用的物质;
加起渗透作用的物质;
切断离子结合作用。
浓差极化:
指外源压力迫使分子量较小的溶质通过薄膜,而大分子被截留于膜表面,并逐渐形成浓度梯度的现象。
克服极化的主要措施:
震动、搅拌、错流、切流。
膜分离的原理:
利用溶液中溶质分子的大小、形状、性质的差别,对于各种薄膜表现出不同的可透性而达分离的目的。
分子透过膜可由简单的扩散作用引起或外加的流体静压差或电场作用所推动。
透析Dialysis(DS):
除去或更换小分子物质;
脱盐;
改变溶剂成分
透析膜的特点:
亲水性,分子筛状多孔薄膜;
化学惰性;
一定机械强度和良好的再生性能。
提高透析效果的措施:
搅拌;
定期或连续更换新鲜溶剂。
反渗透RO原理(毛细孔流动模型):
膜组成中含有亲水活性基团,膜表面能选择性吸附水分子而排斥溶质分子,靠近膜表面的浓度梯度急剧下降,从而在膜和溶液的界面形成一层被膜吸附的纯水层(厚度约2个水分子),在反渗透压力推动下,纯水层的水通过膜的毛细孔连续不断地渗出。
溶解-扩散模型:
把半透膜看成完全致密的中性界面,水和溶质通过膜分为两个阶段:
第一阶段:
水和溶质被吸附溶解到膜材质表面;
第二阶段:
水和溶质在膜中扩散传递而通过膜。
孔隙开闭学说:
膜里无固定连续孔道,所谓渗透性指因聚合物的链经常振动而在不同时间和空间内渗透的平均值而已。
氢键理论:
水分子进入醋酸纤维膜的非结晶部分后,因和羧基的氧形成氢键而构成结合水,结合水的结合强度取决于膜内的孔径,孔径越小结合越牢;
牢固的结合水把孔占满,不与醋酸纤维膜氢键结合的溶质就不能扩散透过,但能与膜氢键结合的离子和分子(水,酸)却能穿过结合水层而有序扩散通过膜。
临界孔径:
膜表面孔径为吸附水层厚度2倍时,能获最大分离效果和最高渗透通量。
超滤UltrafiltrationUF:
以超滤膜为分离介质,以膜两侧压力差为推动力,将不同分子量的物质进行选择性分离。
其用途:
大分子物质的脱盐和浓缩;
小分子物质的纯化;
大分子物质的分级分离;
生化制剂或其它制剂的去热原处理。
超滤膜的选择(主要考虑参数:
截留分子量、流动速率)。
截留分子量:
指截流率90%以上的最小被截留物质的分子量(以球形分子测定)
流动速率:
一定压力下每分钟通过单位面积膜的液体量(mL/cm2.min)
其它:
操作T、化学耐受性、膜吸附性、膜无菌处理
影响超滤流率的因素:
(1)溶质分子的性质;
(2)溶质浓度;
(3)压力;
(4)搅拌;
(5)温度;
(6)其它(溶液pH、离子强度及溶剂因素等)
超滤膜的截留机理:
筛分作用:
据分子大小、形态而分离。
超滤应用:
浓缩和脱盐;
分级分离与纯化;
超滤分离与酶反应器(或发酵罐)联用。
纳滤NanofiltrationNF:
介于超滤与反渗透之间的膜分离技术,其截留分子量在200~2000的范围内,孔径为几纳米。
能截留小分子有机物并同时透析出盐,集浓缩与透析为一体;
在保证一定膜通量的情况下,纳滤所需压力比反渗透低得多,可节约动力。
纳滤膜的分离机理:
筛分作用(位阻效应);
离子与膜之间的静电作用。
纳滤膜对盐的截留率主要由阴离子的价态决定。
反渗透的应用:
海水和苦咸水的淡化;
饮料用水和纯水制备;
果蔬汁和乳制品的浓缩。
微孔膜过滤MicrofitrationMF:
以多孔细小薄膜为过滤介质,压力为推动力,使不溶物浓缩过滤的操作。
层析(色谱):
利用各组分与固定相亲和力或相互作差别实现分离。
广义吸附(Sorption):
有选择地将一种或多种溶质从流动相转移到固定相的过程,利用固定相和流动相间的相互作用将组分分离开来。
Gel的准备:
(1)凝胶溶涨;
(2)倾析;
(3)控制稠度;
(4)
脱气。
层析柱操作效果的影响因素:
所用层析介质;
洗脱剂的空柱流速;
柱孔隙率;
层析介质的可渗透性能;
组分在固定相和流动相中的分配系数;
处理量。
层析的两个基本问题:
区带分离和峰形变宽。
层析分离效果常用两个目标峰的分辨率(RS)描述(分辨率:
两个洗脱峰峰顶对映的洗脱体积之差比上两峰在基线上峰宽的和的平均值)。
分辨率取决于:
两组分的洗脱体积和峰宽;
决定洗脱体积和峰宽因素:
层析柱的选择性和柱效
层析分辨率取决于:
系统选择性α、柱效率N和容量因子k′。
k′的取值与溶质在固定相和流动相的分配性质、温度及固定相和流动相体积比有关,而与柱尺寸和流速无关。
欲提高RS达到满意分离效果,须满足的条件:
(1)相对保留值α>1;
(2)理论塔板数N尽可能大;
(3)k′≠0。
对极性组分:
用极性较小溶剂溶解样品/上样/吸附;
用极性较大的溶剂作洗脱剂。
凝胶过滤层析原理:
利用具有网状结构的凝胶的分子筛作用,据被分离物分子大小不同进行分离.
凝胶过滤层析优点:
分离条件温和;
样品回收率高;
实验重复性高;
操作时间短,简便,经济。
凝胶参数:
排阻极限(用A类分子中最小分子量表示);
工作(分级)范围(B类分子的分子量范围)。
溶质洗脱的异常:
⑴分配系数Kd<
0:
装柱不好,发生沟流(短路);
⑵Kd>
1:
凝胶对溶质分子可能有吸附作用(疏水、亲和、静电作用)
Gel的定义:
含大量液体的具有三维网状开孔弹性结构的多聚体结构,一般制成球状颗粒。
Gel的要求:
⑴多孔、孔隙区大,内水体积Vi要大;
⑵亲水;
⑶惰性;
⑷稳定;
⑸色谱性能好。
交联葡聚糖(Sephadex):
(一)结构
n骨架:
葡聚糖(dextran)
n主键:
α-1,6糖苷键(约95%)
n分支:
α-1,3糖苷键(约5%)
n交联剂:
环氧氯丙烷,以醚键交联
控制葡聚糖与交联剂比例可制造不同孔径凝胶
G-X可表示型号,X从10-200
其数字表示:
10g干胶的吸水量mL
(二)稳定性
1、化学性质:
较稳定
其稳定pH范围:
2~12
n强酸下,凝胶糖苷键易水解
n强碱下,羟基易氧化成酸
n一般稀碱下相对稳定,可用稀碱清洗
2、物理性质
n对热较稳定,可进行高温灭菌
n耐压性与凝胶型号有关
(三)色谱性能
1、总工作范围
分子量:
100Da~60万Da
2、吸附作用
n离子性
n芳香性(疏水)
聚丙烯酰胺(Bio-Gelp-x)
一)结构
n单体:
丙烯酰胺CH2=CH-CONH2
N,N′-甲叉双丙烯酰胺
CH2=CH-CONH-CH2-NHCO-CH=CH2
n型号Bio-Gelp-x中,x范围:
2~300
其中x=工作范围上限/1000
1、化性
稳定pH范围2~11
2、物性
同Sephadex
1、总工作范围:
100~40万
2、吸附:
离子I>
0.02mol/L
交联丙烯基葡聚糖(Sephacryl)
烯丙基右旋糖苷
n凝胶:
较硬,强度大
n型号:
SephacrylS-200,S-300,S-400,S-500,S-1000
型号愈高,孔径愈大,其分子量分离范围可查表
npH2~11
n较Sephadex抗压
n工作范围:
1000~7亿
n吸附性:
I>
0.05mol/L
琼脂糖凝胶(Sepharose)
nβ-D-半乳糖和3,6-脱水-L-半乳糖交替结合所形成的线性多聚糖
n糖浓度越大,网孔越小
Sepharose2B、4B、6B表示糖浓度2%…
Bio-GelA0.5~150M表示工作范围上限
稳定pH范围4.5~9.0
n抗热性:
较差,只能在0~45℃使用
n抗压性:
较好,与浓度有关
n总工作范围:
103~4×
107(4000万)
I>0.02mol/L
交联琼脂糖(SepharoseCL-XB)
㈠结构
强碱条件下用2,3—二溴丙醇或环氧氯丙烷进行交联
㈡稳定性
n化性:
pH3~14
n物性:
抗热、抗压均提高
㈢色谱性能
同Sepharose
下降
凝胶过滤色谱应用:
㈠.分离
⒈组别分离:
A类与B类、B类与C类、A类与C类间
⒉分级分离:
B类分子间的分离
㈡.分子量测定:
需先作标准曲线,常用Ve—lgMw
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