【摘 要】
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糖化合物是生物体的组成物质,与核酸、蛋白质一起并称为三大生命物质,不仅是动植物的主要储能材料及结构材料,而且在生物体内的信号传导和生物识别等方面起着重要作用.自
【机 构】
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陕西师范大学化学化工学院,西安,710062
【出 处】
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第八届全国微全分析系统学术会议、第三届全国微纳尺度生物分离分析学术会议暨第五届国际微化学与微系统学术会议
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糖化合物是生物体的组成物质,与核酸、蛋白质一起并称为三大生命物质,不仅是动植物的主要储能材料及结构材料,而且在生物体内的信号传导和生物识别等方面起着重要作用.自然界存在的糖化合物如糖缀合物及中药提取物中的糖链大多具有非常复杂的结构,寡糖链的分离分析是研究其生理功能的基础,亦是糖类化合物研究中的难点之一.其主要原因有:(1)糖化合物缺乏生色基团或荧光基团,直接检测困难;(2)多寡糖结构复杂,如存在多种单糖组成、不同种连接方式和分支结构,形成多种的结构差异微小的异构体,导致分离难度很大.各种现代色谱技术、传统电泳技术、高效毛细管电泳(HPCE)及微流控芯片毛细管电泳(MCE)是用于糖化合物分离分析的主要技术.其中MCE因其高效、快速、简便和高集成等特点在糖类分析中已显示出明显的优越性.聚二甲基硅氧烷(PDMS)是制作微流控芯片的常用材料之一,但其具有高疏水表面,生物兼容性差,电渗流(EOF)的不稳定性,对生物样品的吸附严重,导致芯片性能降低或失效.本研究以8-氨基芘-1,3,6三磺酸钠盐(APTS)标记的葡聚糖(Dextran)水解寡糖混合物为模型糖化合物,对十二烷基硫酸钠(SDS)、羟乙基纤维素(HEC)和甲基纤维素(MC)等表面改性物质进行了系统的考察研究.结果表明0.5% MC的动态涂层可有效地改善PDMS表面疏水性和生物兼容性,水接触角由97.5±1.6°减小至42.7±0.8°,基本消除了糖化合物在PDMS表面的吸附,实现了APTS标记的寡糖水解产物的高效快速分离.在相同条件下,实现了石榴皮中提取的石榴皮多糖PPⅠ,PPⅡ和 PPⅢ高效快速分离(图1),表明MCE可作为中药多寡糖的高效快速分离分析方法之一.
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