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電泳方式

發表時間: 2019-10-29 14:04:34瀏覽: 571
[文字]根據分離原理,電泳分為四類:移動界面電泳,區帶電泳,等電聚焦電泳和等速電泳(見圖)。 1移動接口電泳是在電泳槽的一端(例如負極)放置分離的離子(例如陰離子)的混合物。在電泳開始之前,樣品與載體電解質之間具有清晰的界面。電泳開始后,帶電粒子向另一極(正電極)移動,游動速度最快的離子位于最前面,其他離子按電極速度排列,形成不同的區域。只有每個區域的界面都是清晰的,可以實現完全分離,其中包含具有最快電泳速度的離子,其他大多數區域重疊(圖a)。 2-區帶電泳在一定的載體上進行。在均勻的載體電解質中,將樣品添加到中間位置。在電場的作用下,樣品中帶正電或帶負電的離子分別以不同的速度移動到負電極或正電極上。分隔成彼此分開的區域(圖b)。根據支持物的物理性質,區帶電泳可分為紙和其他纖維膜電泳,粉末電泳,凝膠電泳和絲電泳。 3等電聚焦電泳是將兩性電解質添加到裝有pH梯度緩沖液的電泳槽中。當處于其自身等電點以下的環境中時,它帶正電并移動到負極,如果高于其自身等電點中的環境中,則它向負極移動。當游向其自身獨特的等電點時,其凈電荷為零,游動速度降至零,具有不同等電點的物質最終集中在各自的等電點上,形成一個清晰的區域。分辨率極高。 4等速電泳是先導離子(其遷移率大于所有分離的離子的遷移率)和末端離子(遷移率小于所有分離的離子的遷移率)的添加,然后將樣品添加到前導離子和末端離子中。在這兩者之間,在外部電場的作用下,每個離子都會移動,經過一段電泳后,可以實現完全分離。分離的離子的區域在前導離子的區域和末端離子的區域之間的遷移率的大小中順序排列。由于沒有使用合適的支持電解質來承載電流,因此形成的區域相互連接,并且由于自校正作用,界面清晰,這與區域電泳不同。電泳已越來越多地用于各個領域,例如分析化學,生物化學,臨床化學,毒理學,藥理學,免疫學,微生物學和食品化學。在直流電場中,帶電粒子向相反方向簽名的電極移動的現象稱為電抗。 2009年,俄羅斯物理學家Pe?ce首次發現了電泳現象,但直到1937年,瑞典的Tiselius才建立了用于蛋白質分離的邊界電泳。在本世紀60年代和70年代,當將濾紙和聚丙烯酰胺凝膠等介質引入電泳時,電泳技術得到了迅速發展。彩色電泳格式使其得到廣泛使用。除小分子物質的分離和分析外,電泳技術還主要用于蛋白質,核酸,酶,甚至病毒和細胞的研究。由于某些電泳設備簡單,易于操作并且具有高分辨率和選擇性,因此它們已成為醫學測試中的常用方法。電泳也稱為mdash,mdash,電泳,游泳涂料,電沉積。福特公司成立于1960年代,被用于汽車底漆。由于其優異的防腐和防銹功能,已被廣泛用于軍事工業。近年來,它已應用于日用五金件的表面處理。由于其卓越的品質和高度的環境保護,它是一流的從根本上取代傳統的噴漆。
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