第三章毛细管电泳分离技术第一节概述电泳是基于两种或多种带电粒子或微粒,它们所在的介质受到外加直流电场的作用下,其迁移速率不同而得到分离的一类方法
(electrophoresis)发展历程•1807年,FerdinandFredericReuss就观察到了荷电物质在电场力作用下会发生运动的现象
•1909年,由Michaelis对此现象的描述中提出电泳这个术语(elektron和pbore,分别代表电和搬运者的意思)•20世纪30年代,通过Tiselius的研究,电泳技术才得到有实际意义的发展,Tiseluis也因此获得了1948年度的诺贝尔奖
•到20世纪50年代,电泳已经是一种与纸和薄层的平面色谱技术一样的实验室常用技术
•20世纪70年代在HPLC的推动下,电泳分离技术成为了一种“灰姑娘”式的技术•1981年,Jorgenson等介绍了毛细管区带电泳技术
•1984年Terabe等提出的胶束电动毛细管色谱
•1987年,Hjerten建立了毛细管等电聚焦
•1987年,由Chohen等提出了毛细管凝胶电泳
•1991年,Monnig等首次提出了高速毛细管电泳
•目前,毛细管电泳已广泛应用于氨基酸、肽、蛋白质和核酸等离子型生物大分子的分离分析,加入表面活性剂还可以扩大到中性粒子,甚至应用到细胞和病毒等的分离
同时,在小分子化合物的分离分析方面也取得了重大进展
第二节毛细管电泳基本原理一、毛细管电泳的理论基础毛细管电泳法:是指以弹性石英毛细管为分离通道,以高压直流电场为驱动力,依据样品中各组分的淌度(单位电场强度下的迁移速度)和/或分配行为的差异而实现分离的一种分析方法
在毛细管电泳中带电粒子所受的驱动力:电泳力电渗力(一)电泳和电渗电泳(Electrophoresis)是指溶液中带电粒子(离子、胶团)在电场中定向移动的现象
电泳是驱动电解质运动的第一种动力