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sephadexlh20树脂

发布时间: 2021-03-19 06:13:33

Ⅰ 凝胶色谱的凝胶种类

聚丙烯酰胺凝胶
聚丙烯酰胺凝胶是一种人工合成凝胶,是以丙烯酰胺为单位, 由甲叉双丙烯酰胺交联成的,经干燥粉碎或加工成形制成粒状,控制交联剂的用量可制成各种型号的凝胶。交联剂越多,孔隙越小。聚丙烯酰胺凝胶的商品为生物胶-P (Bio-Gel P),由日本tosoh的TSKGEL的pw系列,适合蛋白和多糖的纯化。即丙烯酰胺和少量交联剂甲叉双丙烯酰胺,在催化剂过硫酸铵作用下聚合形成凝胶。
聚丙烯酰胺简称PAM,分子量100~500万。聚丙烯酰胺主要有两种商品形式,一种是粉末状的,另一种是胶体,还有聚丙烯酰胺乳液 (上海合成树脂研究所研制) 。易溶于冷水,速度很慢,高分子量的聚丙烯酰胺当浓度超过10%以后.就会形成凝胶状结构。提高温度可以稍微促进溶解,但温度不得超过50℃,以防发生分子降解。难溶于有机溶剂。温度超过120 ℃时分解。中性,无毒。用作增稠剂、絮凝剂、减阻剂,具有凝胶、沉降、补强等作用。贮存于阴凉、通风、干燥的库房内,防潮、避光、防热。存放时间不宜过长。
交联葡聚糖凝胶(Sephadex)
⑴ Sephadex G交联葡聚糖的商品名为Sephndex,不同规格型号的葡聚糖用英文字母G表示,G后面的阿拉伯数为凝胶得水值的10倍。例如,G-25为每克凝胶膨胀时吸水2.5克,同样G-200克每克千胶吸水20克。交联葡聚糖凝胶的种类有G-10,G-15,G-25,G-50,G-75,G-100,G-150,和G-200。因此,“G”反映凝胶的交联程度,膨胀程度及分部范围。
⑵ Sephadex LH-20,是Sephadex G-25的羧丙基衍生物,能溶于水及亲脂溶剂,用于分离不溶于水的物质。
琼脂糖凝胶
琼脂糖Agarose,缩写为 AG,是琼脂中不带电荷的中性组成成份,也译为琼胶素或琼胶糖。琼胶糖化学结构由β-D-吡喃半乳糖 (1-4) 连接3,6-脱水α-L-吡喃半乳糖基单位构成。
把琼脂糖,即几乎不含硫酸根的主要成分为多糖的琼脂,溶于热水,冷却制成的凝胶。制成的小颗粒用于凝胶过滤。适于用sephadex不能分级分离的大分子的凝胶过滤,若使用5%以下浓度的凝胶,也能够分级分离细胞颗粒、病毒等。利用其吸附性小的特点,有时用它代替琼脂、以作为免疫电泳或凝胶内沉降反应的支持物。
琼脂糖凝胶商品名很多,常见的有,
Sepharose(瑞典,pharmacia ),Bio-Gel-A(美国,Bio-Rad)等。琼脂糖凝胶是依靠糖链之间的次级链如氢键来维持网状结构,网状结构的疏密依靠琼脂糖的浓度。一般情况下,它的结构是稳定的,可以在许多条件下使用(如水,pH4-9范围内的盐溶液)。琼脂糖凝胶在40℃以上开始融化,也不能高压消毒,可用化学灭菌活处理。聚苯乙烯凝胶
商品为Styrogel,具有大网孔结构,可用于分离分子量1600到40,000,000的生物大分子,适用于有机多聚物,分子量测定和脂溶性天然物的分级,凝胶机械强度好,洗脱剂可用甲基亚砜。

Ⅱ 求助sephadex LH20的用法

(1)分离时流速不可太快,切切不可心急,所谓欲速则不达;接馏分时可开全速,节省时间。(2)柱子尽可能长,SephadexLH20柱长的增加将极大地改善分离,所不要吝惜填料,宁可将填料全装在一根大柱子中,不要将填料装成几根小柱。所谓集中优势兵力,打击敌人。(3)馏分一定要接的细,可1/10,或1/20个保留体积接成一馏分。(4)洗脱体积一般为2-3个保留体积,对特殊保留强的化合物,可洗脱5个保留体积。(5)鞣质成分死吸附严重,如不在乎填料者,可用SephadexLH20分鞣质(6)SephadexLH20对黄酮类成分的分离效果极佳,方法很成型,有大量文献参考。(7)填料反复使用,每次用完,一般可用甲醇将柱子洗干净,然后用下一次分离的起步溶剂将甲醇替换出来,待用。暂时不用试可以水洗→含水醇洗(醇的浓度逐步递增)→醇洗,最后泡在醇中贮于磨口瓶中备用。如长期不用时,可在以上处理基础上,减压抽干,再用少量乙醚洗净抽干,室温充分挥散至无醚味后,60~80°C干燥后保存。

Ⅲ 聚酰胺和大孔吸附树脂的原理有何不同

硅胶:硅胶层析法的分离原理是根据物质在硅胶上的吸附力不同而得到分离,其中有微孔,对不同化合物的吸附能力不同,然后选用适当的洗脱剂进行洗脱从而达到分离。
大孔吸附树脂:是近代发展起来的一类有机高聚物吸附剂,不同类型大孔吸附树脂均能从极稀水溶液中富集微量亲水性酚类衍生物,且易洗脱,吸附作用随吸附物质的结构不同而有所不同。
反相硅胶柱层析:其本质就是将硅胶装进色柱子里,然后进样品溶液,然后再进洗脱剂,从而达到分离。所谓反相是指用非极性固定相和极性流动相组成的色谱体系。
聚酰胺:是一类纤维树脂,分子链上的重复结构单元是酰胺基的聚合物。其原理是根据“氢键吸附”,即当所分离化合物的结构与聚酰胺形成氢键的能力越强时,其吸附也就越强,也就越难洗脱。其用途比较广,基本上各种类型化合物都能使用。
sephadexl
h-20:葡聚糖凝胶柱层析,其主要用于分离黄酮类化合物。在分离有利黄酮时,其分离方式为吸附分离;在分离大分子干类化合物时,其分离机理为尺寸排阻法分离又叫分子筛,也就是说分子量越大的被洗脱得越快,越先流出。
sephadex
g—100:也是一类葡聚糖凝胶,具体的记得不真切了,怕误导你就不说了。。
呵呵~我还是在校大学生,也不知道是否能帮上你,你就参考一下吧:)

Ⅳ 硅胶、大孔吸附树脂、反相硅胶柱层析、聚酰胺、SephadexL H-20、Sephadex G—100这些分离材料的分离原理

搜一下:硅胶、大孔吸附树脂、反相硅胶柱层析、聚酰胺、SephadexL
H-20、Sephadex
G—100这些分离材料的分离原理

Ⅳ 山石榴的化学成分

通过醇提、有机溶剂萃取,正相硅胶、反相RP-18硅胶、凝胶sephadexLH-20、高效液相色谱(HPLC)、大孔吸附树脂层析和薄层层析等多种柱层析分离方法,并运用核磁共振波谱、红外光谱、紫外光谱和质谱等分析方法,总共从山石榴的乙酸乙酯萃取部位和正丁醇萃取部位分离鉴定了59个化合物,其中从乙酸乙酯萃取部位得到了41个化合物,包括21个木脂素类化合物:catunaregin(1)、epicatunaregin(2)、(7R,8S)ficusal(3)、isolariciresinol(4).laricircsinol(5)、lyoniresinol(6)、icariolA2(7)、5'-methoxyisolariciresinol(8)、5'-methoxylariciresinol(9)、evofolinB(10)、balanophonin(11)、erythro-guaiacylglycerol-β-coniferylether(12)、threo-guaiacylglycerol-β-coniferylether(13)、erythro-guaiacylglycerol-β-coruferylaldehydeether(14)、threo-guaiacylglycerol-β-coniferylaldehydeether(15)、erythro-guaiacylglycerol-β-ferulicacidether(16)、threo-guaiacylgiycerol-β-ferulicacidether(17)、5-methoxy-4-O-(8-guaiacylglycerol)buddlenolA(18)、medioresinol(19)、pinoresinol(20)和secoisolariciresinol(21);2个环烯醚萜类化合物:morindolide(22)和3-deoxyartselaeninC(23);3个香豆素类化合物:3β-(2-hydroxypropyl)-8-hydroxyl-3,4-dihydroisocoumarin(24)、scoparone(25)和scopoletin(26);9个简单的芳香族化合物:香草醛(27)、原儿茶醛(28)、对羟基苯甲酸(29)、3,4-二羟基苯甲酸甲酯(30)、3,4-二羟基苯甲酸乙酯(31)、4,5-二羟基-1,2-苯二甲酸甲酯(32)、阿魏醛(33)、咖啡酸甲酯(34)和对羟基桂皮酸(35);3个甾醇类化合物:胆甾醇(36)、5α,8α-表二氧麦角甾-6,22-二烯-3β-醇(37)和豆甾醇葡萄糖苷(38);3个其它化合物:diaaurantiamideacetate(39)、2,6-二甲氧基苯醌(40)和单棕榈酸甘油酯(41);从正丁醇萃取部位得到了18个三萜皂甙类化合物:siaresinolicacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→2)-[β-D-xylopyranosyl]-(1→3)-β-D-gluranoside(42)、swartziatrioside(43)、oleanolicacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→2)-[α-L-rhamnopuranosyl]-(1→3)-β-D-gluranoside(44)、tormenticacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→2)-[β-D-gluranosyl]-(1→3)-β-D-gluranoside(45)、siaresinolicacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→2)-[β-D-gluranosyl]-(1→3)-β-D-gluranoside(46)、pomolicacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→2)-[β-D-gluranosyl]-(1→3)-β-D-gluranoside(47)、oleanolicacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→2)-[α-L-rhamnopuranosyl]-(1→3)-β-D-gluranoside-28-O-β-D-gluranosylester(48)、arjunicacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→3)-β-D-gluranoside-28-O-β-D-gluranosylester(49)、arjunetoside(50)、randiasaponinVII(51)、3β-O-α-L-rhamnopuranosyl(1→2)-O-β-D-gluranosylsiaresinolicacid28-O-β-D-gluranosylester(52)、3β-α-a-L-rhamnopuranosyl(1→2)-O-β-D-gluranosyloleanolicacid28-O-β-D-gluranosylester(53)、aralia-saponinV(54)、araliasaponinIV(55)、siaresinolicacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→2)-[α-L-rhamnopuranosyl]-(1→3)-β-D-gluranoside-28-O-β-D-gluranosylester(56)、siaresinolicacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→2)-[β-D-xylopyranosyl]-(1→3)-β-D-gluranoside-28-O-β-D-gluranosylester(57)、siaresinolicacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→2)-[β-D-gluranosyl]-(1→3)-β-D-gluranoside-28-O-β-D-gluranosylester(58)和arjunicacid-3-O-β-D-gluranosyl-(1→2)-[β-D-gluranosyll-(1→3)-β-D-gluranoside-28-O-β-D-gluranosylester(59)。除化合物26外,其它化合物均为2009年首次从该植物中分得;木脂素和三萜皂甙,其中木脂素类化合物为2009年首次从该属植物中发现。化合物1、2、23、24、42、44、46-49、52、56-58为新化合物,其中1和2具有氧桥连接的呋喃骈吡喃环是一种新结构类型的木脂素,42、44、46-49、52、56-58为三萜皂甙。

Ⅵ sephadex lh20对不同溶剂的保留体积是什么意思

(1)离流速太快切切急所谓欲速则达;接馏全速节省间(2)柱尽能SephadexLH20柱增加极改善离所要吝惜填料宁填料全装根柱要填料装几根柱所谓集优势兵力打击敌(3)馏定要接细1/10或1/20保留体积接馏(4)洗脱体积般2-3保留体积特殊保留强化合物洗脱5保留体积(5)鞣质死吸附严重乎填料者用SephadexLH20鞣质(6)SephadexLH20黄酮类离效极佳型量文献参考(7)填料反复使用每用完般用甲醇柱洗干净用离起步溶剂甲醇替换待用暂用试水洗→含水醇洗(醇浓度逐步递增)→醇洗泡醇贮于磨口瓶备用期用处理基础减压抽干再用少量乙醚洗净抽干室温充挥散至醚味60~80°C干燥保存

Ⅶ 用sephadexlh-20过柱时,样品难溶,可否使用DMF

或者用DMA尝试一下,这种溶剂溶解力很强,很多高分子物质都能溶于DMA

Ⅷ 思茅豆腐柴的化学成分

思茅豆腐柴(PremnaszeraaoensisPei)中的黄酮类化学成分。
方法:利用SephadexLH-20及硅胶等色谱技术进行分离纯化,根据理化性质、光谱数据进行结构鉴定。
结果:得到7个黄酮类化合物,分别鉴定为5,4'-二羟基-3,7,3'-三甲
氧基黄酮
(1)5-羟基-3',4',6,7-四甲氧基黄酮
(2)5,4'-二羟基-7-甲氧基黄酮醇
(3)5,3'-二羟基-7,4'-二甲氧基黄酮醇
(4)3',4',5-三羟基-3,7-二甲氧基黄酮
(5)5,7·二羟基-4'-甲氧基黄酮
(6)5-羟基-7,3',4'-三甲氧基黄酮醇
结论:这7个化合物均为首次从思茅豆腐柴中分离得到

Ⅸ sephadexLH-20是什么

葡聚糖凝胶SephadexLH-20

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