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  • happy王子矜

    第12楼2010/09/30

    单纯的C18柱子面对一般检测的样品,这两个我觉得差不多。

    一般的检测样品还是很多,单纯的C18柱子,现在没有的。

    xue2009(xue2009) 发表:解释的非常好,谢谢。我还想说的是C18烷基链不就是一个恶疏水性很强的官能团吗?这个跟疏水作用色谱区别的不大吧?

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  • 雪妖

    第13楼2010/10/06

    这种是不是就是所谓的HILIC模式

    liuliuhui(liuliuhui) 发表:反相色谱的C18烃基链式疏水性的,是因为C18就是一个疏水性基团,也可以说是小极性基团;
    而疏水作用色谱是正相色谱以水作为洗脱剂的一个扩充,在疏水作用色谱中,固定相为极性而流动相为水的有机溶剂
    与反相色谱不同,疏水作用色谱保留随着有机成份的增加而增加,在这种应用中,常用的固定相是氨丙基键合物。但是,天然硅胶、二醇基或其它的极性固定相也可以使用,常用的应用就是分离碳氢化合物。

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  • ruby70303

    第14楼2010/10/06

    解释得很好,很全面

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  • 19861005

    第15楼2010/10/07

    这个很详细,学习一下

    阿三(junqiwudi) 发表:反相液相色谱柱效高、分离能力强、保留机理清楚,是液相色谱分离模式中使用最为广泛的一种,对于生物大分子、蛋白质及酶的分离分析,反相液相色谱正受到越来越多的关.反相色语法是以表面非极性载体为固定相,面以比固定相极性强的溶剂为流动相的—种液相色谱分离模式.反相色谱固定相大多是硅胶表面键合疏水基团,基于样品中的不同组分和疏水基团之间疏水作用的不同而分离.在生物大分子分离中,多采用离子强度较低的酸件水溶液,添加一定量乙腈、异内醇或甲醇等与水互溶的有机溶剂作流动相.普通的反相色谱固定相和孔径大于300Å的硅胶键合烷基固定相应用较为普遍,聚合物基质的反相色谱固定相也有较多应用.

    反相色谱中样品的保留值主要由固定相比表面积、键合相种类和浓度决定,保留值通常随链长增长或键合相的疏水性增强而增大,对于非极性化合物通常遵循以下规则:(弱)非键合硅胶 << 氰基 < C1(TMS) < C3 < C4 < 苯基 < C8 ≈ C18(强).溶质保留值与固定相表面积成正比,普通载体(80Å)的表面积约为250m2/g,而300Å孔径载体的比表面积约为60m2/g。当其他条件相同时,溶质在300Å孔径(低表面积)色谱柱上的保留值大约为80Å孔径色谱柱上保留值的1/4(60:250),小孔隙柱如高保留的C18柱或石墨碳柱有利于强亲水性样品洗脱.样品的保留值也可以通过改变流动相组成或溶剂强度来调整,溶剂强度取决于有机溶剂的性质和其在流动相中的浓度.在反相色谱中,采用高溶剂强度、低极性的流动相时可获得较低保留值.固定相的不同也可以导致选择性发生变化,氰基、苯基、C8、C18等柱的选择性有很大差异,一般应优先考虑C8、C18柱,然后是氰基柱,再次是苯基柱.

    反相条件下,大多数蛋白质由于低PH、有机溶剂存在、温度高于室温和疏水键合相等综合原因发生变性,这些化合物可能以两种或两种以上独立或动态平衡的形式存在,它们通过色谱柱的保留速度不同,导致谱峰展宽、变形、甚至出现单一蛋白有多个峰的现象,部分变性也易使蛋白在柱上聚集,造成被洗脱蛋白的回收率低和鬼峰.反相色谱固定相表面烷基链长度对蛋白质的反相保留和蛋白质的活性回收有很大差异,烷基链越长(C8、C22、C30),固定相疏水性越强,为使蛋白质等生物分子洗脱,流动相合机溶剂的含量较高,疏水性过强,会导致生物分子的不可逆吸附和生物活性损失,因此短链烷基固定相(C4、C8、苯基等)在生物大分子分离中表现出优势。对多数小蛋白,在低pH乙腈/水梯度下,用C3~C8色谱柱分离,使蛋白完全展开并避免聚集或沉淀,能够得到理想的分离结果.

    在低pH流动相条件下进行分离,如(0.1% TFA适合于大多数样品,10~25mmol/L磷酸对疏水性强的蛋白质更有利;以乙腈作有机溶剂,丙醇可能对疏水性强的蛋白质有利;柱温50~80℃;将样品溶于6mol/L尿素或盐酸胍中(只可在室温)进行预处理;用疏水性更强的键合相(长链与短链烷基键合相);加两性表面活件剂分离大分子和疏水性强的蛋白质等实验条件有利于蛋白质样品完全变性或尽可能降低变性。
    色谱法的基本原理
    利用样品混合物中各组分理、化性质的差异,各组分程度不同的分配到互不相溶的两相中。当两相相对运动时,各组分在两相中反复多次重新分配,结果使混合物得到分离。
    两相中,固定不动的一相称固定相;移动的一相称流动相。
    分类:
    根据流动相分—以气体作流动相—气相色谱——固定相为液体 气-液色谱
    固定相为固体 气-固色谱
    —以液体作流动相—液相色谱——固定相为液体 液-液色谱
    固定相为固体 液-固色谱
    —当流动相是在接近它的临界温度和压力下工作的液体时——超临界色谱

    根据固定相的附着方式
    —固定相装在圆柱管中—柱色谱
    —固定相涂敷在玻璃或金属板上—薄膜色谱(平板色谱)
    —液体固定相涂在纸上—纸色谱(平板色谱)

    根据分离机理
    —分配色谱—样品组分的分配系数不同
    —吸附色谱— 样品组分对固定相表面吸附力不同
    —体积排阻色谱—利用固定相孔径不同,把样品组分按分子大小分开
    —离子交换色谱—不同离子与固定相商相反电荷间的作用力大小不同

    根据极性
    —流动相极性>固定相极性-反相色谱
    —流动相极性<固定相极性-正相色谱

    气相色谱只适合分析较易挥发、且化学性质稳定的有机化合物,而HPLC则适合于分析那些用气相色谱难以分析的物质,如挥发性差、极性强、具有生物活性、热稳定性差的物质。所以,HPLC的应用范围已经远远超过气相色谱

    一、吸附色谱(adsorption chromatography)
    又叫液固色谱法:流动相是液体,固定相是固体。

    分离原理:固定相是固体吸附剂,吸附剂是多孔性微粒物质表面有吸附中心。样品组分与流动相竞争吸附中 心。各组分的吸附能力不同,使组分在固定相中产生保留时间不同和实现分离。

    固定相: 固定相通常是强极性的硅胶、氧化铝、活性炭、聚乙烯、聚酰胺等固体吸附剂。活性硅胶最常用。

    流动相: 弱极性有机溶剂或非极性溶剂与极性溶剂的混合物,如正构烷烃(己烷、戊烷、庚烷等)、二氯甲 烷/甲醇、乙酸乙酯/乙腈等。
    应用: 对于极性,结构异构体分离和族分离仍是最有效的方法,如农药异构体分离、石油中烷、烯、芳烃的 分离。 缺点是容易产生不对称峰和拖尾现象。

    二、分配色谱
    原理: 固定液机械的吸附在惰性载体上,样品分子依据他们在流动相和固定相间的溶解度不同,分别进入两相分配而实现分离。
    固定相:将一种极性或非极性固定液吸附在惰性固相载体上。如全多孔微粒硅胶吸附剂。
    根据极性不同分类:正相分配色谱—固定相载体上涂布的是极性固定液;
    流动相是非极性溶剂;
    可分立极性较强的水溶性样品;
    弱极性组分先洗脱出来。

    反相分配色谱—固定相载体上涂布的是非极性或弱极性固定液;
    流动相是极性溶剂;
    强极性组分先洗脱出来。
    液-液分配色谱固定相中的固定液体往往容易溶解到流动相中去,所以重现性很差,且不能进行梯度洗脱,已经不大为人们所采用。

    三、键合相色谱

    考虑分配色谱法中固定液的缺点,因此将各种不同的有机关能团通过化学反应共价结合到固定相惰性载体上,固定相就不会溶解到流动相中去了。
    键合固定相优点:○ 对极性有机溶剂有良好的化学稳定性
    ○使色谱柱的柱效高、寿命长
    ○实验重现性好
    ○几乎适于各种类相的有机化合物的分离,尤其是k’宽范围的样品
    ○可以梯度洗脱
    根据极性不同分类:正相键合相色谱—固定相极性>流动相极性

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  • 青林

    第16楼2010/11/05

    介绍的很专业!!

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  • 头像更新中,请稍候…

    第17楼2010/11/10

    王子说得很位,呵呵。。
    最近没来了?哪去了?

    王子矜(wangzijin) 发表:单纯的C18柱子面对一般检测的样品,这两个我觉得差不多。

    一般的检测样品还是很多,单纯的C18柱子,现在没有的。

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  • 子不曰

    第18楼2011/06/29

    反相色谱作用比单纯的疏水作用的原理要多些(我说的对吗?)

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  • 可爱宝贝

    第19楼2011/06/30

    雪版主,能介绍一下HILIC模式吗,第一次听说,不懂

    雪妖(czj_1027) 发表:这种是不是就是所谓的HILIC模式

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