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第150期 尺寸排阻色譜法填料的選擇

2022年05月23日來源:管理員
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第150期? 尺寸排阻色譜法填料的選擇

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一、什么是尺寸排阻色譜

利用填料的細孔,根據(jù)分析樣品中各分子大小的差異進行洗脫的分離模式。取Size Exclusion Chromatography 開頭字母,簡寫為SEC。由于填料與分析樣品之間不發(fā)生相互作用(如吸附), 因此,這是一種分析樣品變性發(fā)生可能性較低的分離模式。此外,該模式只使用單一流動相,相對簡單的設備就能進行穩(wěn)定的分析,且當知道有關分子量(大小)的信息時,還可以預測洗脫位置。另外,還有可以在保持聚體不解離的情況下即可對其進行分離的一大特長。 分離模式圖如圖1-1 所示。色譜柱中充填了具有幾十到幾百納米細孔的填料。分子通過色譜柱時,尺寸較小的分子滲透至填料的細孔內部,像繞行一樣繞過色譜柱內部流過。另一方面,尺寸較大的分子由于無法滲透至細孔內部,從填料外側流過。結果,分子尺寸較大的分子較早洗脫,較小的分子較晚洗脫。

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1-1 尺寸排阻色譜法的分離示意圖

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? ? 圖1-2 是色譜柱內示意圖和分子量計算用校正曲線示例。校正曲線是通過測定已知分子量的分子量標準物質,以各自的分子量對數(shù)與洗脫體積(或洗脫時間)繪制而來。比填料細孔直徑大的分子無法滲透到填料內部,因此,它們由填料外部體積部分流出,并從色譜柱中洗脫出來(這稱為空隙體積或排阻極限洗脫體積VO)。無論什么分子,在理論上,其洗脫速度不會比VO 快。另一方面,比細孔小的分子則根據(jù)尺寸滲透到細孔內部。流動相總體積VM是流經(jīng)填料外部的體積(VO)和填料內的細孔內體積(Vi)之和(= 流動相體積,VM= VO + Vi)。因此,在理論上,沒有洗脫遲于VM 的分子。該體積稱為總滲透極限洗脫體積。所有分子均在排阻極限洗脫體積(VO)和總滲透極限洗脫體積(VM)之間洗脫,從分子尺寸較大的開始,依次進行洗脫。

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1-2 尺寸排阻色譜用色譜柱的示意圖和校正曲線

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二、填料選擇

1. 基質種類

尺寸排阻色譜主要有兩種填料,一種是以硅膠作為基質的硅膠類填料,另一種是以多孔聚合物為基質的聚合物類填料。由于蛋白的單個分子量通常在1萬到數(shù)十萬Da之間,分離時,一般使用在特定分子量區(qū)間中校正曲線斜率較緩的硅膠類填料的色譜柱。硅膠類填料機械強度高,耐壓性好,而且,還有小粒徑填料裝填的高分辨率色譜柱可選用。圖1-3是標準蛋白硅膠類填料的校正曲線,圖1-5是標準樣品的分離色譜圖。

? ? 另一方面,與硅膠類填料相比,聚合物類填料色譜柱的校正曲線的坡度較陡,但分子量分離范圍較寬,校正曲線的線性也很好,因此,適用于核酸等具有分子量分布的分析樣品的分離。另外,還有大孔徑的色譜柱,可適用于病毒和DNA等巨型生物大分子的分離。同時還具有耐堿性,可在較大的pH值范圍內使用,可以使用堿溶液進行清洗。圖1-4是標準蛋白聚合物類填料的校正曲線,圖1-6是標準樣品的分離色譜圖。


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1-3 校正曲線(硅膠基質填料)??? ?????????1-4 校正曲線(聚合物基質填料)


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1-5標準樣品的分離實例(硅膠基質填料)圖1-6 標準樣品的分離實例(聚合物基質填料)



2. 基質的種類和特點

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基質

優(yōu)點

缺點

硅膠類填料

孔分布狹窄,特定分離范圍內分辨率較高,剛性好,可進行高速分離

不耐堿

聚合物類填料

孔分布較寬,校正曲線在較大范圍內具有良好的線性

耐堿

有較大粒徑的色譜柱,可輕松放大至分離制備

分辨率低于硅膠類填料

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3.

孔徑?jīng)Q定可以分離的分子尺寸,因此,選擇適合所測分子孔徑的色譜柱是必要的。具體而言,應選擇所測分子在校正曲線較為平緩的范圍內洗脫的色譜柱。測定分子量分布較寬的分子時,可將填料孔徑不同的色譜柱串聯(lián)。

4.

粒徑越小,理論塔板數(shù)越高,分辨率就高。另一方面,壓力損失與粒徑的平方呈反比,粒徑越小時,色譜柱壓力越高。因此,選擇時需要同時考慮所使用的儀器的耐壓性能。使用不同粒徑的色譜柱分離標準樣品的色譜圖如圖1-7所示??梢钥闯?,粒徑為5 μm TSKgel G3000SWXL與粒徑為 2 μm TSKgel UP-SW3000 相比,后者峰形更尖銳,理論塔板數(shù)也更高,即分辨率更高。


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1-7 粒徑對分離的影響


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