IEC/HIC双功能色谱分离介质及应用

来源 :第二十届全国色谱学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:test1987
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液相色谱(LC)是蛋白分离纯化最有效的工具,二维液相色谱(2DLC)已成为蛋白质组学研究的关键技术.而液相色谱的核心——色谱柱及其色谱固定相,历来都是色谱技术发展的动力来源.传统的色谱柱均是基于一种分离机理,如静电、疏水、亲合作用等,只能用单一分离模式对蛋白质进行分离纯化,其特征是"一柱一用".
其他文献
糖蛋白是一类重要的翻译后修饰蛋白,在生物体内种类繁多,分布广泛,与人体中很多重要的生物学过程密切相关[1,2].因此,对糖蛋白的研究具有十分重要的生物学意义和临床应用价值.通常糖蛋白在复杂生物体系中的绝对丰度都非常低,高丰度非糖蛋白的存在会对低丰度的糖蛋白产生干扰和掩盖.为了获得糖蛋白的质谱图谱,需要对糖蛋白或糖肽进行分离富集[3,4].近几年来,硼酸亲和技术在糖蛋白分离富集领域得到了快速的发展.
肿瘤严重威胁着人类健康和生命.临床对其诊断主要依赖于组织病理学、影像学以及血清蛋白标志物检查,确诊时多数患者已属于癌症中晚期,失去了最佳手术机会导致死亡率居高不下.因此,发展可提前预警、灵敏检测肿瘤标志物的方法已成为当前肿瘤诊断过程中亟待解决的关键性问题,对于实现肿瘤的有效治疗、降低死亡率至关重要.微流控芯片以其微尺度效应、操作简便、易于实现自动化和集成化,便于高通量分析等优点,成为发展肿瘤标志物
微流控芯片技术,是一种微流体界面精确操作技术.其特点在于可实现常规实验室诸多基本功能的微型化和集成化,并具有操作简单、省时、高效的优点.芯片单元的系统化与集成化,使得高通量实时监测与分析应用成为可能.
多巴胺类涂层材料是近年来表面化学领域的一个研究热点,基于其较强的黏附性能以及二次衍生反应能力,在诸多领域已经得以应用[1]。多巴胺本身含有氨基与酚羟基,对于其两性荷电性质的研究将有助于多巴胺类涂层材料的拓展应用,但目前有关该性质的研究工作还很少[2]。
毛细管电泳(CE)在微纳分离以及分子相互作用研究中有广泛应用.但现有的高灵敏毛细管电泳装置大都采用激光诱导荧光检测技术,无法用于直接检测金属纳米颗粒等很多没有显著的荧光信号的纳米材料.在这里,我们以超连续白激光为光源,基于多波长光片照明技术构建了一套可进行非荧光单纳米颗粒CE 分析的显微成像装置.
药物筛选通常包括模式整体动物、细胞及分子水平三个层次,毛细管电泳及质谱等分析技术是分子水平药物筛选强有力手段.本课题组近年来基于电分析、生物传感及毛细管电泳等分析技术,建立了多种适合于抗乳腺癌、抗禽流感病毒及抗衰老中药活性组分筛选新方法[1-4].
本文针对生物、食品和环境等复杂体系痕量分析存在的样品前处理瓶颈问题,开展了分子印迹聚合物(MIP)、功能化石墨烯、金属有机骨架(MOFs)、微孔有机聚合物(MOP)、功能化葫芦脲及硼酸亲和整体材料等样品前处理介质研制与复杂样品痕量分析方法研究.
复杂分析样品的前处理一直是分析化学研究的重点.传统的样品前处理技术由于存在操作繁琐耗时,有机溶剂用量大,环境污染严重,难以实现自动化等缺点越来越不适应现代分析的要求.高效、快速、并行、环境友好、微型化的样品前处理技术已成为现代分析化学的一个重要研究领域.近年来,多种微萃取技术得以发展,并广泛应用于复杂基质中痕量物质的分析.
分子印迹技术是制备对特定目标分子具有分子识别性能的分子印迹聚合物(MIP)的技术,广泛应用于固相萃取、固相微萃取、膜萃取等样品前处理技术中[1,2]。目前合成的MIP 大多数都采用单个或者同类分子为模板分子,很大程度上限制了多种共存物质的同时检测、分析速度和效率。因此,发展一种以多种物质为模板的分子印迹方法,对于检测复杂样品中的共存物质具有较大的应用价值。本文以表面键合乙烯基的单分散交联甲基丙烯酸
肽组学是指在特定的时间、特定的位置,系统、整体、定量、定性对生物样品中的内源性肽段以及小分子蛋白质(小于15 kDa)的分析研究.肽组学的主要研究对象是内源性肽,实验结果表明内源性肽可能含有记录人类生命活动状态的生物标记物,这些标记物可能比常规标记物具有更高的临床灵敏性和特异性.