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非对称流场流分离技术的现状及发展趋势

分离/萃取

  • 场流分离是生物分析领域一项成熟的技术,将流体与外场联合作用于待分离物质,利用分析物某些理化参数上的差异进行分离。非对称流场流是其重要的分支之一,所施加的外力场为垂直方向的液流,分离过程于开放型的通道中在某种组成的载液迁移推动下进行,主要根据分析物与垂直施加的第二维液流之间的相互作用完成分离。非对称流场流在蛋白质、蛋白质复合物、衍生纳米级/微米级粒子、亚细胞单元和聚合物等分离中的应用日益广泛,主要归功于其直接应用于生物样品时可进行无损分离,因此生物分析物如蛋白质可以在生物友好型的环境中完成分离而不改变其构型,也无需使用降解载液。分离设备便于保持无菌状态,分析物可在生物友好的环境中维持其自然状态。该文简要描述了场流分离原理并罗列出其在生物分析领域一些卓越的发展和应用。
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  • 荆棘鸟

    第1楼2017/12/02

    应助达人

    经过近20 年的高速发展期,AF4 技术无论从分离精度还是应用范围上都取得了突破性的进展,尤其在生物分析领域表现出巨大的应用潜力。在接下来的发展中,以下两种趋势有望成为发展主流:
    1)分离设备的小型化(芯片化)发展。通过缩小分离设备的尺寸用以发展快速高效的分离手段,如便于临床实践中应用的快速诊断、用于移动监测的小型化、方便携带使用等。同时需要进一步优化分离系统小型化之后的各项参数,使其能在线联用质谱等仪器,在线脱盐且无需分流,促进AF4 系统在纳米技术、蛋白质组学、脂质组学等生物技术领域的应用。
    2)联用技术的多样化。针对分析物的特征性质,将AF4 与其他预分离方法结合进行多维度综合分离,这是联用其他预分离方法;另一种就是联用合适的、精密度高的检测器/ 鉴定表征设备,便于对分析物进行更深入的探究挖掘。然而目前AF4 系统仍存在一定的局限,如分离度与成熟的HPLC 相比仍有发展空间。在分离膜的选择上仍可以进一步探究,分离用聚酯膜的材质、孔径等影响分离图的峰形和分析物定量结果等。随着生物分析领域生物质谱等高精密检测技术的发展,AF4 系统基于尺寸(扩散系数)的分离将为传统生物分析提供新的分离维度和分析思路。

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