毛细管电泳.ppt
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1、毛细管电泳,Capillary Electrophoresis,目录,1、毛细管电泳的基本概念和原理2、毛细管电泳的分离模式与特点3、毛细管电泳在药物分析中的一些应用4、毛细管电泳应用热点5、毛细管电泳新技术6、毛细管电泳发展方向,毛细管电泳 capillary electrophoresis 是利用被分析离子在电场作用下移动的速率不同而达到分离的目的,,概 念,特 点,瑞典化学家Tiselius建立了“移界电泳”,成功地将人血清中的蛋白质分为5个主要成分,为蛋白质化学的发展奠定了基础。,毛细管电泳的基本原理,离子的电泳迁移率不同,在电场中移动的速度不一样,利用这个原理可以把不同的离子彼此分离
2、。电泳迁移率与分析物质所带电荷呈正比,与摩擦阻力系数呈反比。如果两种物质带有不同的电荷或者通过缓冲溶液移动的摩擦力不同,那么这两种物质可以彼此分离。,毛细管电泳,1 离子移动的速率,=eE=eU/L,U是毛细管柱两端施加的压力 L是毛细管柱总长。采用高电压可以达到使离子迅速移动和快速分离。,2 毛细管电泳中的板高,N=eU/2D,由于分离度随塔板数的增加而增加,因此为了获得高的分离度应采用高电压。在凝胶板形电泳中,一般最高使用的电压约为500 V。在毛细管电泳中,一般可采用20,000 60,000 V的高电压。,3 电渗流,当高电压通过含有缓冲溶液的毛细管柱时,管内的溶质向阴极或阳极移动,产
3、生电渗流。在柱内层氧化硅与溶质的界面上形成双电层是电渗流产生的原因。,毛细管电泳装置,一般在一根长 40 100 cm,内径 10 100 m 的毛细管柱中充入缓冲溶液,柱的两端置于两个缓冲池中。在两个缓冲池之间的毛细管接有两个铂电极。试样从一端进入,而检测器则在另一端。使用的高电压可以反相,以能分析阴离子。,一般的进样方式是电动进样和压力进样。电动进样是将毛细管柱的一端及其相应端的电极从缓冲池中移出,放入试样杯中,然后在一准确时间范围内施加压力,使试样因离子移动和电渗流进入毛细管柱。压力进样是用压差使试样溶液进入毛细管。产生压差的办法可以采用在检测器端抽真空,或者通过提高试样端液面。,毛细管
4、电泳的分离模式,毛细管区带电泳 capillary zone electrophoresis,CZE毛细管凝胶电泳 capillary gel electrophoresis,CGE毛细管等速电泳 capillary isota-chophoresis,CITP毛细管等电聚焦 capillary isoelectric focus,CIEF,毛细管区带电泳,是基于试样中各个组分间荷质比的差异进行分离的。这种电泳模式的特征是整个系统都用同一种缓冲溶液充满。背景电解质的浓度一般高于试样,起运载电流的作用,其离子有一定的迁移率。当电流通过时,缓冲溶液中的阴,阳离子分别以一特定的速度分别向正极和负极移
5、动。,毛细管区带电泳可以分离小离子,而且能分离那些衍生化或反应生成离子的物质,如抗炎药物,氨基酸,蛋白质等物质。缺点是只能分析带电物质,对中性物质无能为力。,高效液相色谱是以高压为驱动,依据和组分在两相中的分配比例不同,进而达到分离的目的,正事因为是高压为驱动力,致使柱子内流体是以抛物线形式向前移动的。,区别一:驱动力不一同,柱内流型不同,高效液相色谱和毛细管区带电泳的两点区别,高效毛细管电泳是以高压电场为驱动力,以毛细管为分离通道,依据样品中各组分之间淌度和分配行为上的差异而实现分离的一类液相分离技术。在毛细管内液体流行时塞型。,因为高效液相色谱和毛细管区带电泳柱内的液体流型不同,致使高效液
6、相色谱的图谱比电泳的图谱的色谱带要宽。,可以清晰的看出,液相色谱的色谱图谱带药比电泳的宽许多,这也是电泳分离效率高的原因之一。,区别二:分离原理不同,致使分离物质不同,高效液相色谱适合分离沸点高的大分子物质,各物质在柱内随着流动相运动,而各物质和固定性之间的作用力不同,也就是说各组分在流动相和固定相之间的分配比不同,进而达到分离的目的。而毛细管区带电泳不能分离在缓冲溶液中的中性分子,只能分离在缓冲溶液中带点的物质。这是因为电泳柱子内壁形成了双电层,致使电泳柱子内壁带有负电荷,可以吸附阳离子,在电场力的作用下,阳离子整体向阴极移动,形成了电渗流,从而使各物质之间分离开来。,电泳分离带电物质的原理
7、图,毛细管凝胶电泳,是将生物大分子如蛋白质,DNA片断,按相对分子质量大小进行分离的一种分离方法。毛细管凝胶电泳一般是在多孔的凝胶基质上进行,最常用的凝胶是在交联剂的存在下聚合丙烯酸酰胺。聚合物的孔穴大小取决于单体与交联剂的比例,增加交联剂的量可以得到小孔穴凝胶。,毛细管等速电泳,是基于试样中各组分电泳迁移率的差异而进行分离的。在等速电泳中试样是引入在两种不同的电解质之间,其中一种是迁移率较高的前导离子电解质溶液另一种是迁移率较低的尾随离子电解质溶液。当加上电场后,由于各种离子迁移率不同,向正极迁移的速度不同,故电解质溶液将形成由负极到正极增加的离子浓度梯度,而电位梯度与电导率呈反比,故低浓度
8、离子区即低电导区有较高的电位梯度。因此电泳池内电解质溶液的电位梯度有正极向负极增加。由于离子的迁移速度与电场强度呈正比,随着电泳的进行,离子进入等速状态,此时形成紧紧相邻而又彼此完全分离的单组分区带。,毛细管等电聚焦,是基于不同蛋白质或多肽之间等电点pH的差异进行分离。分子中既有酸性基团又有碱性基团的两性物质,如蛋白质,有一个等电点pI,即电荷为零时的pH。当溶液中的pH正好是两性物质的等电点时,它们在电场中不移动。高于此pH时,它们失去质子带负电荷,在电场作用下向正极移动 低于此pH时,移向负极。若在毛细管柱中置一pH梯度缓冲溶液,从一端向另一端递增。当两性物质,如蛋白质进入毛细管柱置于高于
9、它的pI的地方,它就带负电荷,趋向正极 而朝这个方向pH逐渐变小,最后达到pH等于它的pI值的部位,此时净电荷为零,速度也为零。通过等电点聚焦,将试样中不同物质浓缩在不同的等电点处,从而达到分离的目的。,电泳效率的影响因素,PH、电压、添加剂、缓冲液的选择及浓度、手性选择剂的选择及浓度、提取方式、电压及管长。添加剂的添加,可以减少毛细管电泳的电渗流,降低焦耳热的产生,由此可以加大分离电压,提高分离度。,毛细管电泳在药物分析中的应用,(一)体内药物分析1治疗药物监测(TDM)2中毒与药物滥用监督 滥用药物种类多,结构相似,用CZE法不易分离,文献报道多用MECC法,样品则有血清、尿、唾液等。主要
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