反胶束萃取简介ppt课件.ppt
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1、反胶束萃取,反胶束萃取,随着基因工程和细胞工程的发展,尽管传统的分离方法(如溶剂萃取技术)已在抗生素等物质的生产中广泛应用,并显示出优良的分离性能,但它却难以应用于蛋白质的提取和分离。其主要原因有两个:一是被分离对象蛋白质等在40-50便不稳定,开始变性,而且绝大多数蛋白质都不溶于有机溶剂,若使蛋白质与有机溶剂接触,也会引起蛋白质的变性;二是萃取剂问题,蛋白质分子表面带有许多电荷,普通的离子缔合型萃取剂很难奏效。因此研究和开发易于工业化的、高效的生化物质分离方法己成为当务之急。反胶束萃取法就是在这一背景下发展起来的一种新型分离技术。,反胶束萃取具有成本低、溶剂可反复使用、萃取率和反萃取率都很高
2、等突出的优点。反胶束萃取还有可能解决外源蛋白的降解,即蛋白质(胞内酶)在非细胞环境中迅速失活的问题,而且由于构成反胶束的表面活性剂往往具有溶解细胞的能力,因此可用于直接从整细胞中提取蛋白质和酶。反胶束萃取技术为蛋白质的分离提取开辟了一条具有工业开发前景的新途径。,优 点:,反胶束溶液形成的条件和特性,反胶束溶液的概念:反胶束溶液是透明的、热力学稳定的系统。反胶束(reversed micelle)是表面活性剂分散于连续有机相中一种自发形成的纳米尺度的聚集体,所以表面活性剂是反胶束溶液形成的关键。,表面活性剂,表面活性剂是由亲水憎油的极性基团和亲油憎水的非极性基团两部分组成的两性分子,可分为阴离
3、子表面活性剂、阳离子表面活性剂和非离子型表面活性剂,它们都可用于形成反胶束。常用的表面活性剂及相应的有机溶剂见下表。,在反胶束萃取蛋白质的研究中,用得最多的是阴离子表面活性剂AOT(Aerosol OT),其化学名为丁二酸2乙基己基磺酸钠,结构式见图,特点是具有双链,极性基团较小、形成反胶束时不需加助表面活性剂,并且所形成的反胶束较大,半径为170nm,有利于大分子蛋白质进入。,常使用的阳离子表面活性剂名称和结构如下:,(1) CTAB(cetyl-methyl-ammonium bromide)溴化十六烷基三甲胺/十六烷基三甲基胺溴,(2) DDAB(didodecyldimethyl am
4、monium bromide)溴化十二烷基二甲铵,(3) TOMAC (triomethyl-ammonium chloride)氯化三辛基甲铵,将阳离子表面活性剂如CTAB溶于有机溶剂形成反胶束时,与AOT不同,还需加入一定量的助溶剂(助表面活性剂)。这是因为它们在结构上的差异造成的。,临界胶束浓度(Critical Micelle Concentration CMC),临界胶束浓度,是胶束形成时所需表面活性剂的最低浓度,用CMC来表示,这是体系特性,与表面活性剂的化学结构、溶剂、温度和压力等因素有关。CMC的数值可通过测定各种物理性质的突变(如表面张力、渗透压等)来确定。由于实验方法不同,
5、所得的CMC值往往难于完全一致,但是突变点总是落在一个很窄的浓度范围内,故用CMC范围来表示更为方便。,胶束与反放束的形成,将表面活性剂溶于水中,当其浓度超过临界胶束浓度(CMC)时,表面活性剂就会在水溶液中聚集在一起而形成聚集体,在通常情况下,这种聚集体是水溶液中的胶束,称为正常胶束(normal micelle)。结构示意见图a。,水接触,非极性基团在内,形成一个非极性的核心、在此核心可以溶解非极性物质。若将表面活性剂溶于非极性的有机溶剂中,并使其浓度超过临界胶束浓度(CMC),便会在有机溶剂内形成聚集体,这种聚集体称为反胶束,其结构示意见图b。,c,反胶团的大小与溶剂和表面活性剂的种类与
6、浓度、温度、离子强度等因素有关,一般为520nm,其内水池的直径d用下式计算,W0有机相中水与表面活性剂的摩尔比,称为含水率(water content),M,分别为水的相对分子质量和密度, surf界面处一个表面活性剂分子的面积,N阿佛加德罗常数,常用于制备反胶团溶液的表面活性剂是二(2乙基己基)琥珀酸酯磺酸钠,AOT在异辛烷中形成的反胶团直径(d)可用下述经验式推算,d =0.3W0+0.24 (nm),式中右侧第一项为反胶团的水核直径,第二项(2.4nm)为AOT分子长度的二倍。一般反胶团的W0不超过40。因此,AOT形成的反胶团水核直径一般不超过l 2nm,其中大致可容纳一个直径为51
7、0 nm的蛋白质。当蛋白质分子与反胶团直径相比大得多时(例如,当相对分子质量超过100200kD),难于溶解到反胶团中。 当反胶团的含水率W0较低时,反胶团水池内水的理化性质与正常水相差悬殊。例如,以AOT为表面活性剂,当W06-8时,反胶团内微水相的水分子受表面活性剂亲水基团的强烈束缚,表观粘度上升50倍,疏水性也极高。随W0的增大,这些现象逐渐减弱,当W016时,微水相的水与正常的水接近,反胶团内可形成双电层。但即使当W0值很大时,水池内水的理化性质也不能与正常的水完全相同,特别是在接近表面活性剂亲水头的区域内。,反胶团的溶解作用,微水池可溶解氨基酸、肽和蛋白质等生物分子,为生物分子提供易
8、于生存的亲水微环境。反胶团萃取可用于氨基酸、肽和蛋白质等生物分子的分离纯化。四种模型,如图所示。(a)为水壳模型(较普遍接受),蛋白质位于水池的中心,周围存在的水层将其与反胶团壁(表面活性剂)隔开;(b)蛋白质分子表面存在强烈疏水区域,该疏水区域直接与有机相接触;(c)蛋白质吸附于反胶团内壁;(d)蛋白质的疏水区与几个反胶团的表面活性剂疏水尾发生相互作用,被几个小反胶团所“溶解”。表面性质不同的蛋白质可能以不同的形式溶解于反胶团相,但对于亲水性蛋白质,目前普遍接受的是水壳模型。,因为许多实验数据均间接地证明了水壳模型的正确性。例如:(1)反胶团内酶的结构和活性与W0值密切相关,说明酶对其周围存
9、在的水层非常敏感;(2)反胶团内酶反应动力学行为与在正常的水相中相似,活性与pH的关系同样表现为钟状曲线。,反胶团的溶解作用,反胶束萃取蛋白质的基本原理,三元相图及萃取蛋白质,对一个由水、表面活性剂和非极性有机溶剂构成的三元系统,存在有多种共存相,可用三元相图表示,图是水AOT异辛烷系统的相图示例,从图中可知,能用于蛋白质分离的仅是位于底部的两相区,在此区内的三元混合物分为平衡的两相:一相是含有极少量有机溶剂和表面活性剂的水相;另一相是作为萃取剂的反胶束溶液。这共存的两相组成,用系线(图中虚线)相连。这一体系的物理化学性质非常适合于萃取操作,因为界面张力在0.12mN/m范围内,密度差为10-
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