Содержание
- 2. Градиенты рН Доколоночные (внешние) - Только подвижные фазы - Необходимы смесители и т.д. [пример узла установки
- 3. Хроматофокусирование (ХФ) Метод ионообменной хроматографии, основанный на формировании линейного градиента рН внутри колонки (L.Sluyterman; Uppsala, 1979-81)
- 4. Техника хроматофокусирования (ХФ)
- 5. Фокусирующий эффект при разделении биполярных соединений (из книги “Хроматофокусирование полибуфером на ПБИ”, Stockholm-Uppsala, 1982)
- 6. Преимущества хроматофокусирования не требуется дополнительное оборудование (градиентный насос, система смесителей); высокая нагрузочная емкость колонок, концентрирование и
- 7. Новые направления ХФ 1. Техника ХФ для концентрирования и разделения переходных металлов 3. ХФ пептидов на
- 8. 1. Хроматофокусирование ионов переходных металлов Анионообменные сорбенты: PBE-94 (Pharmacia); кремнеземы (Силохром, Силасорб) с привитыми олигоэтиленаминами –
- 9. Комплексообразующие сорбенты для ХФ ионов металлов (впервые – нисходящие градиенты рН на карбоксильных сорбентах) [12 сорбентов]
- 10. Хроматофокусирование (ХФ) ионов металлов на анионообменных сорбентах сорбент - а) PBE-94; б) Tetren-SiO2 (колонка 300х9 мм)
- 11. Разделение и концентрирование ионов металлов сорбент MacroPrep 50 CM (50 мкм, 50x4,6 мм) СР: 10 мМ
- 12. Концентрирование ионов переходных металлов
- 13. Техника индуцирования: введение конц. индуцирующего раствора ИР (рН2) в поток разбавленного буферного элюента Э (рН1) (K.Slais;
- 14. Разделение ионов металлов с индуцированным градиентом рН сорбент - а) Dien-SiO2 (100-120 мкм, 150х2 мм); б)
- 15. 2. Новые простые подвижные фазы для хроматофокусирования Традиционно – полиамфолитные элюенты (“полибуферы”) Преимущества: постоянная буферная емкость
- 16. Подходы к поиску подвижных фаз – стартовых растворов и элюентов эмпирический - экспериментальная проверка смесей кислот,
- 17. 2.1. Как избавиться от подъема рН на нисходящем градиенте? IЭ
- 18. Нисходящие градиенты рН в анионообменных колонках полифункциональные сорбенты с полиэлектролитными свойствами; элюенты с минимальным содержанием слабых
- 19. Разделение изоформ плазминогенов сорбент Tetren-SiO2 (7,5 мкм, 50x4,6 мм) СР: 25 мМ Трис-HCl (pH 7,5), IСР:
- 20. Разделение смеси металлов сорбент PBE-94 (>100 мкм, 300x9 мм) СР: 25 мМ Трис-HCl (pH 7,5), IСР:
- 21. Эффект ионной силы подвижных фаз для карбоксильных колонок сорбент Macro-Prep 50 CM (50 мкм, 50x4,6 мм)
- 22. Квази-линейные нисходящие градиенты рН в катионообменных колонках сорбенты с полиэлектролитными свойствами; слабое основание в элюенте не
- 23. 2.2. Восходящие градиенты рН Мало изучены для применения в ХФ Подвижные фазы - полиамфолиты Эффект ионной
- 24. Выбор элюента для восходящих градиентов рН сорбент Macro-Prep 50 CM (50 мкм, 50x4,6 мм) СР: 2
- 25. ХФ альбуминов с восходящим градиентом сорбент Macro-Prep 50 CM (50 мкм, 50x4,6 мм) СР: 2 мМ
- 26. ХФ образца формиатдегидрогеназы на сорбенте низкой емкости сорбент MN (5 мкм, 50x4,6 мм) СР: 2 мМ
- 27. Квази-линейные восходящие градиенты рН в карбоксильных колонках 1. сорбенты с высокой емкостью: слабое основание в стартовом
- 28. 3. Хроматофокусирование пептидов на сульфокатионитах Возможность разделения пептидов Проблема: полиамфолитные элюенты осложняют детектирование (λ Отсутствие буферной
- 29. Подвижные фазы для ХФ на сильно-кислотном сорбенте сорбент PRP-X200 (10 мкм, 200x4,6 мм) СР: 5 мМ
- 30. ХФ трипсинового гидролизата альбумина сорбент PRP-X200 (10 мкм, 200x4,6 мм) СР: 5 мМ NaH2PO4 (pH 3,0),
- 31. ХФ гидролизата альбумина при одновременном градиенте ионной силы сорбент PRP-X200 (10 мкм, 200x4,6 мм) СР: 3
- 32. Линейные восходящие градиенты рН в сильно-кислотных колонках активные компоненты стартового раствора и элюента – одной природы;
- 33. Выводы “Устоявшийся” метод хроматофокусирования может развиваться в следующих направлениях: 1. Предложено использовать технику хроматофокусирования и индуцирования
- 34. Публикации Опубликовано 80 статей, из них по теме работы - 57: 2 обзора (ЖАХ, 1999; Вестник
- 35. Благодарность докт. хим. наук П.Н.Нестеренко, О.А.Шпигуну; канд. хим. наук А.В. Гармашу; аспирантам А.Б. Тессману, М.С. Вакштейну,
- 36. Индуцированные градиенты в карбоксильных колонках сорбент Macro-Prep 50 CM (50x4,6 мм) Э: 8 мМ СН3СООН (pH
- 37. Индуцированные градиенты в карбоксильных колонках сорбент Macro-Prep 50 CM (50 мкм, 50x4,6 мм) ИР: 1 мл
- 38. Разделение ионов металлов с индуцированным градиентом рН сорбент Macro-Prep 50 CM (50 мкм, 50x4,6 мм) ИР:
- 39. Эксперимент и модель: различие в ионной силе стартового раствора и элюента (анионообменная система) IЭ > IСР
- 40. Различие в ионной силе стартового раствора и элюента IЭ
- 41. Модельная смесь аминокислот сорбент Tetren-SiO2 (7,5 мкм, 50x4,6 мм) СР: 25 мМ Трис-HCl (pH 7,5), IСР:
- 42. Формирование градиента рН однокомпонентными элюентами в катионообменной системе сорбент MN (5 мкм, 50x4,6 мм) СР: 10
- 43. Как избавиться от подъема рН? сорбент MN (5 мкм, 50x4,6 мм) СР: 10 мМ Трис-HCl (pH
- 44. Анионообменные сорбенты (для ХФ ионов металлов)
- 45. Карбоксильные сорбенты (для ХФ ионов металлов) Впервые – нисходящие градиенты рН
- 46. Квази-линейные градиенты рН на сорбенте с низкой емкостью сорбент MN (5 мкм, 50x4,6 мм) СР: 2
- 47. Влияние добавок ацетонитрила в условиях градиента рН сорбент PRP-X200 (10 мкм, 200x4,6 мм) СР: 5 мМ
- 49. Скачать презентацию