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1.
非多孔高聚物树脂的高效疏水性相互作用色谱填料   总被引:8,自引:0,他引:8  
近年来,高效疏水性相互作用色谱(HPHIC)技术得到了迅速发展。同反相色谱相比较,该技术的主要特点是可以避免使用含有大量有机溶剂的淋洗体系,并能有效地保持欲  相似文献   
2.
亲水性高分子色谱固定相的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍一种通用型半亲水性高分子固定相——聚甲基丙烯酸乙二醇双酯-二乙烯苯多孔微球(简称EDPM),具有良好的机械强度和热稳定性。初步测试结果,同一批EDPM(5—100μm)可兼用于气相色谱、高压液相色谱和凝胶色谱。用EDPM微球(30—100μm)填充的气相色谱柱对低级脂肪酸的分离有良好效果:初步应用于高压液相色谱分离了一些水溶性生化物质。  相似文献   
3.
分散聚合制备粒度均匀的聚甲基丙烯酸环氧丙酯微球   总被引:13,自引:0,他引:13  
文中描述了粒度均匀的聚甲基丙烯酸环氧丙酯微球的制备,所采用的是分散聚合方法,系统地研究了溶剂体系、单体浓度、引发剂类型与浓度、稳定剂用量、反应温度等各种聚合参数,对聚合产物粒度及其分散性的影响.在优化反应条件的基础上,制备出了微米级(1~8μm)粒度均匀性基本呈现单分散的聚合物微球.  相似文献   
4.
分离尿激酶的胍基型亲和色谱填料研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
尿激酶的精制一般使用亲和色谱法[’-‘j.目前实际使用和文献报道最多的填料是在 SePharose上键合对氨基苯眯(p-ABZ)制得的[‘j.这种填料分高效果较好,但机械强度不高,只能用于常压色谱,而且寿命较短.前文[‘1报道了用 SePharose和聚甲基丙烯酸环氧丙酯微球为基质, P-ABZ为配基分离尿激酶的亲和色谱填料的对照研究.本文报道以含肥基的有机小分子为配基,SePharose及两种聚甲基丙烯酸环氧丙酯微球为基质的分离尿激酶色谱填料的合成和性能试验.发现肥基己酸和精氨酸为配基的亲和色谱…  相似文献   
5.
水溶性物质的分离对生物化合物的研究具有重要意义。70年代以来各种亲水性色谱填料的发展,促使高压液相色谱(HPLC)分离技术在生命科学领域中得到广泛的应用。亲水性高聚物类型的 HPLC 填料与相应的硅类型填料比较,虽然柱效率较低,但有较好的选择性,宽的 pH 值使用范围和大的柱容量。同时填料与溶质之  相似文献   
6.
胡喜章  苏天升 《高分子通报》1989,(3):54-61,43,62
本文扼要介绍气相色谱和高效液相色谱所应用的各种高分子色谱固定相概况、原理、类型和制备等问题,高分子材料在色谱上的应用及其发展。  相似文献   
7.
分离尿激酶的亲和色谱填料的制备   总被引:3,自引:1,他引:2  
高俊萍  梁峰  常建华  郭立安  苏天升 《色谱》2000,18(2):164-166
 合成了分别以 Sepharose和聚甲基丙烯酸环氧丙酯为基质、对氨基苯甲脒为配基的分离尿激酶的两种亲和色谱填料 ,并用于尿激酶粗品的直接纯化 ,活性回收率分别为 1 0 8.3 %和 43 .4% ,比活提高倍数分别为 9.0 6倍和 3 6.9倍。  相似文献   
8.
表面亲水性粒度单分散交联PMMA树脂的合成及表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
用种子溶胀聚合方法 ,合成出了粒度单分散的交联聚甲基丙烯酸甲酯微球 .将微球通过水解 ,使其转化为表面带羧基的树脂 .分别用多糖化合物Dextran和DEAE Dextran对水解树脂表面进行包覆涂层 ,然后用n 丁二醇双环氧丙醚分别进行交联 ,制备出两种表面带高交联多糖覆盖层的树脂 .以两种改性树脂为填料 ,以人血清蛋白为试样 ,用HPLC方法对树脂的亲水性能进行了表征 .研究表明 ,两种改性树脂均有很好的亲水性 ,蛋白质的回收率分别在 97%和 99%以上 ,并有良好的机械强度和化学稳定性  相似文献   
9.
单分散、非多孔聚甲基丙烯酸环丙酯生球机械强度高,表面的环基易于修饰与键合,非常适宜于生物大分子的快速分离、纯化。对其表面环氧基浓度、非特异性地性能等进行了表征;并以胰蛋白酶抑制剂为配基,制备了胰蛋白酶抑制剂-交联聚甲基丙烯权环氧丙酯亲和色柱,考察了胰蛋白酶等蛋白南的亲和色谱行为,表明该基质适宜用作亲和色谱载体。提出以添加1%乙腈的方法,可有癣地消除此类载体的弱非特异性吸附,使人血清白蛋白的回收率  相似文献   
10.
李世贵  苏天升 《色谱》1991,9(5):281-284
 ]将四乙烯五胺键合到含有环氧基团的交联聚苯乙烯微球表面上,经过碘甲烷反应,合成出一种非多孔的季胺化树脂,其粒度为5—9μ蘭m,交换容量为0.17meq/g(Cl)。该树脂作为高效阴离子交换色谱填料,填充到Φ8×46Φ8×30和Φ8×27mm的柱管中,在Tris-HCl加NaCl的梯度淋洗条件下,可以实现对于蛋白质的快速分离。本文简要介绍了这种新型填料的合成,并研究了它的色谱性能。  相似文献   
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